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工程知识引擎:Harness Engineering体系下的工程知识底座

现代软件开发中,AI编程智能体虽能写代码但难理解代码,缺乏工程约束与上下文支撑。为此构建工程知识引擎,整合多维数据源,有向量检索等六大能力,经评估可提升智能体效率与代码质量。

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10 万 Star 的反常识:AI 写代码的瓶颈从来不是代码本身

GitHub上的Superpowers开源项目,半年攒10.9万Star。它是AI编程工具的工作流操作系统,让AI像工程师工作,有面试需求、细化计划等流程,内置14个技能,安装简单,理念超前但也有局限。

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别再乱学AI了!我花7天实践了张Zara的方法,从此告别焦虑

作者实践张Zara的AI学习法后告别焦虑,分享学习-实践-链接-输出的心法。包括高质量输入,如看长视频、跟随创造者、深度用产品;内化输出,如公开学习、与创造者交流、实践;还提及启动和持续输出要点及优质信息源。

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我用Cursor测了下GPT-5.2,好像并不是那么回事儿~

GPT-5.2发布,奥特曼称其很强。作者用Cursor在真实Coding场景对GPT-5.2和Gemini 3 pro做测试,涉及烟花盛宴、5000篇Paper分析、RAG代码重构,结果显示GPT-5.2在多方面表现欠佳,写代码需慎重。

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Claude 代码框架之战

开发者尝试让Claude做繁琐编码工作,自己担任高价值角色。当前开发者社区正进行“Claude代码框架之战”,文中给出设计Claude工作流的八个选择及搭配套餐,指出设定框架能让AI发挥最大效力。

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当AI遇到物理学 —— AAAI大会主题演讲(Daniel)

2026年AAAI大会上,物理学家Daniel Whiteson演讲探讨机器学习与基础物理。指出粒子物理用还原论解释宇宙,虽发现基础粒子,但仍有诸多未知。粒子对撞实验复杂,需机器学习辅助,深度学习已广泛应用,还能助力发现新粒子。

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Anthropic:现在学习FDE,年薪百万!

Anthropic大佬分享FDE岗位价值,指出其非外包,是面向客户的软件工程师。还阐述适合的人才、团队,纠正三大误区,强调客户买的是解决问题的过程,现场沟通能力正升值。

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The Batch:927|极速扩散学习

研究表明扩散图像生成器学习重建预训练编码器嵌入可加快训练,Apple团队提出的FAE,通过缩小嵌入再重建解决了因嵌入尺寸大导致的训练受阻问题,性能与先进模型相当且训练更快。

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RAG技巧与底层代码剖析

文章深入剖析 RAG 技巧与底层代码,从用 Python 基础库构建 RAG 系统,到多种优化方法如上下文增强检索、添加上下文块标题等,还涉及查询改写、重排序等技术,最后介绍了上下文压缩、反馈机制等提升系统效率和质量的方法。

阿里云开发者
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从零开始200行python代码实现LLM

文章从传统思路实现诗词生成器入手,介绍了词汇表、Bigram模型等概念,接着用Python和PyTorch实现了真正的Bigram模型,阐述模型、训练等内容,最后回顾成果,下一篇将基于此实现完整GPT。

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