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Jina 第4版:多模态向量检索,统一适配,挑战3大任务

Jina第4版基于Qwen2.5 - VL模型扩展,支持单向量和多向量输出。它经对比学习和任务特化训练,推理时可按需选LoRA适配器,能利用多模态处理能力优化不同任务性能。

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微软OEL框架:大模型一次部署,终身进化

微软最新论文Online Experiential Learning (OEL)提出让LLM在真实部署后持续自我进化的框架,无需人工标注等。介绍了在线体验学习的必要性、OEL方法论及实验验证,揭示关键洞察与启示。

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2025 年 InfoQ 趋势报告:云计算和 DevOps 篇

InfoQ 2025 年云计算和 DevOps 趋势报告展示技术采用阶段趋势图,介绍新增或更新技术。涉及 AI Agent、MCP、平台工程等趋势,指出云 DevOps 生态成熟有新挑战,新阶段需整合多种要素。

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Google这个1.5w star 项目牛皮,99%准确率!

Google安全团队开源AI文件类型检测工具Magika,抛弃固定规则匹配,用深度学习精准识别文件真实类型。它内置轻量模型,单CPU毫秒级推理,支持200+格式,准确率约99%,已大规模落地。

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别学歪了,从泄漏的 CC 源码看 Harness 才是硬道理

作者结合Claude Code源码泄漏事件,介绍harness是套在模型外的“驾驶系统”,阐述其作用,如让Agent连续工作、稳定运行等。还提及相关开源书,揭示harness工程核心原则。

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借鉴人脑「海马体-皮层」机制,红熊AI重做了一个「记忆系统」

记忆成AI进化关键,Google Research新论文提出「嵌套学习」范式。红熊AI受业务难题启发,推出「记忆熊」,借鉴人脑机制重构记忆系统,在多场景应用落地,提升了服务质量和效率。

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OpenAI 直播摘要:AI 将推动科学进步,个人 AGI 即将到来,未来将非常光明

OpenAI 直播中,Sam Altman 和 Jakub Pachocki 透露重磅信息,称个人 AGI 即将到来,未来光明。公布通向超级智能时间表,对深度学习有信心,谈及基础设施扩张、公司架构变化等,还预测科学发现进程。

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吴恩达来信:AI Fund 如何培养 AI 构建者

吴恩达分享 AI Fund 培养 AI 构建者经验,非工程背景同事从‘AI Python 入门课程’学起,掌握构建模块,还列举他们构建的应用示例,鼓励更多团队让人人有能力用 AI 构建。

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她拒了贝索斯,离开黄仁勋,只为回答一个问题:AI能学会物理世界吗?

近日,AI初创公司Accelerated Understanding亮相,由Anima Anandkumar夫妇创立。它未随主流,目标是训练模拟物理现象的通用AI模型。该模型处理数据规模大,公司想解决AI验证瓶颈,产品面向科研工程机构。

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Karpathy头疼的“AI游戏困境”,被这款15分钟出包的国产神器破解了

8月初Andrej Karpathy指出通用AI做游戏时,LLM无法高效审查工作的弱点。而国产平台Spellcaster能先解析自然语言确定游戏设计,15分钟出包,还内置测试员验证,团队想工程化落地新方向。

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