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AI教父Hinton最新警告:AI会撒谎、可能操纵人,这比大规模失业更可怕

AI教父Geoffrey Hinton在客中警告,AI会撒谎、可能操纵人,比大规模失业更可怕。他还探讨了AI底层逻辑、是否会思考、风险与收益等,强调国际需合作防AI夺权,人要研究与AI共存。

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追更太累,桌面版AI帮我把 OpenClaw 的剧情补齐了

作者因OpenClaw信息爆炸跟不过来,想到让AI帮忙。介绍了AI客自动化案例及Cowork短板,引出天工Skywork桌面版。用其处理视频、监控AI社区,还构建安全屏障,该工具打通内容创作和信息监控闭环。

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马斯克的底裤要被扒光了!超级爆料一个多小时, xAI 工程师被火速解雇

xAI工程师Sulaiman Ghori在客爆料公司情况后被解雇。他称xAI做事高效,几乎无官僚流程,马斯克愿接受被证错。还透露公司利用闲置特斯拉汽车驱动AI代理等计划,以及马斯克解决问题、推进项目的方式。

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仅需一个混频器的无线射频机器学习推理,登上Science Advances!

杜克大学和MIT教授团队提出广模型并在射频上完成计算的分离式计算方案,在边缘端混频器模拟计算中完成推理,解决传统方案问题,还在测试平台验证,能耗低且能完成多项机器学习任务。

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LeCun和哈萨比斯「吵」起来了:「通用智能」到底存不存在?

LeCun 在客称「通用智能」不存在,引发广泛讨论。Google DeepMind 掌门人 Hassabis 引用该帖硬刚,认为人大脑和 AI 基础模型近似图灵机,有通用性。LeCun 回应强调这是数学事实,双方分歧反映对 AGI 发展路径的不同判断。

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LangChain对1300名行业人士调查,揭示AI Agent应用情况。超半数受访者已将Agent投入生产,客户服务、研究与数据分析是热门方向,但输出质量仍是落地最大障碍,成本不再是难题。

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LinearRAG:一种免关系提取的高效 GraphRAG 图构建方法

研究指出 GraphRAG 模型在实际应用中表现常不如朴素 RAG 方法,原因是自动构建的知识图谱质量不佳。为此提出 LinearRAG 框架,有三大核心创新,在四大基准数据集上全面超越现有方法,代码和数据已开源。

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自适应Agent基础模型:从“会推理/会用工具”到“懂得取舍的执行者”

当前大型语言模型在智能体/工具调用场景有推理型和工具型两,存在效率与功能、深度的矛盾。A²FM框架提出多模式自适应路由,实现模式自适应切换,在多基准测试中效果与效率双升。

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