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挑战Claude4的8B Agent!NUS提出AgenTracer:面向多智能体系统的失败归因
随着大语言模型发展,多智能体系统潜力大但有系统脆弱性问题。NUS研究者在论文中提出AgenTracer框架,构建标注管线,设计AgenTracer - 8B模型,在失败归因任务上超大型闭源模型,还能助力系统自我提升。
不愧是中国机器人,乒乓打得太6了
清华姚班本科生苏智团队在论文中提出结合模型规划与强化学习的分层框架,让宇树G1机器人实现亚秒级反应下的稳定连续对打,在真实实验中击球和回球率高,还能连打106拍。
Manus首次揭秘:Agent的关键在上下文工程
Agent成大模型主战场,构建方法待探索。Manus发blog揭秘,认为成功的AI Agent依赖上下文工程。团队选此实现快速迭代,虽实践不易,但总结出围绕KV缓存设计等关键点,其经验影响Agent表现。
奖励模型预训练新范式POLAR:突破强化学习短板,有望打通RL链路扩展“最后一环”
强化学习中奖励模型设计与训练是瓶颈,上海人工智能实验室提出奖励建模新范式POLAR。它摆脱传统“绝对偏好”限制,契合强化微调框架,通过对比学习训练,实验证明其性能和泛化性佳,有望打通RL链路扩展最后一环。
“数据比模型重要”成了共识,接下来拼什么?
本文为数势科技创始人黎科峰记录上海闭门行业圆桌内容,不同领域从业者一致认为,大模型已非企业AI胜负手,数据与语义层才是核心瓶颈,共识形成后行业进入深度竞争阶段。
GPT-6 Sol和Opus 5.2同时灰测!奥特曼阿莫迪周末刚喊刹车,一上班就踩油门
本文爆料OpenAI和Anthropic同步灰度测试新一代大模型GPT-6 Sol和Claude Opus 5.2,对比了模型性能提升,同时提到OpenAI GPT-5.5即将退役,带来AI大模型领域最新前沿动态。
实测 Seedance 2.5 vs 可灵 3.0,谁能让我们无痛当上视频导演?
本文通过两大真实创作测试场景,对比Seedance 2.5与可灵VIDEO 3.0两款热门AI视频模型的表现,分析二者在画面表现、分镜执行、合规风控上的差异,为创作者提供选型参考。
深度 | MLCC涨价真相:不再是手机件,而是算力基建
2026年7月,MLCC行业处于AI算力驱动的涨价周期。供需双重驱动使其进入新景气周期,正从“周期品”变“成长品”。国产厂商微容科技成长性亮眼,“三轮驱动”抗周期,有望在国产替代中突围。
奥特曼马斯克豪言:我们已进入奇点!AGI加速窗口已至
新智元报道,奥特曼和马斯克都认为奇点已至,当下处于AGI加速窗口。OpenAI曾靠资源猛追让Codex逆袭。但AI发展也引发担忧,如人类能否保持理智、安全对齐进展不明等。
以为Anthropic全是科学家?数据告诉你,他们要的是基础设施老兵
Fonzi AI人才工程主管Seb分析1680份Anthropic工程师简历,发现其核心人才是资深基础设施建设者。工程团队18个月从零膨胀,Google是最大人才池,博士仅占13.7%,头衔扁平化。