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构建可靠AI Agent:从提示词、工作流到知识库的实战指南

本文阐述如何构建可靠、高效且可落地的AI Agent应用。随着LLM和工具调用标准化,开发核心竞争力转向提示词工程、工作流设计和知识库构建。还介绍各部分要点及安全策略,给出确定AI项目的方法。

阿里云开发者
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OpenAI、Anthropic都开始押注FDE,FDE才是Agent时代的PMF范式?

5月初,Anthropic和OpenAI同日成立企业服务公司,核心组织形式都是FDE模式。FDE岗位需求飙升,成为科技行业抢手工作。前Palantir高管Bob McGrew深度复盘FDE模式,探讨其运作、团队构建等,还分析为何它是Agent时代的PMF。

Founder Park
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刚刚,Thinking Machines Lab首次发长文,揭开LLM推理不确定性真相

Thinking Machines Lab发长文《克服LLM推理中的不确定性》,指出大语言模型推理不确定性的真正元凶是缺乏批次不变性,还解释核函数计算中数字加法顺序问题,介绍使核具有批次不变性的方法并给出实验结果。

机器之心
算法论文8

你的AI Agent越用越蠢?港中大、浙大戳破「记忆」的谎言

香港中文大学联合浙江大学发布论文指出,当前主流的Agent记忆方案只是「备忘录」,而非真正的记忆。论文归纳出三大结构性缺陷,提出双系统共存架构,引发学术界广泛讨论。

新智元
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刚刚,Thinking Machines Lab博客提出在策略蒸馏,Qwen被cue 38次

Thinking Machines Lab发布《在策略蒸馏》博客,提出在策略蒸馏可结合强化学习纠错与SFT奖励密度,成本低且能让小模型有强大性能。该成果受Qwen团队启发,大量用Qwen3模型。还对比了不同训练方法。

机器之心
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Thinking Machines 发布第二篇博文:用模块化流形让训练更加稳定高效

Thinking Machines实验室发布第二篇Connectionism研究文章,提出模块化流形理论框架,通过在权重矩阵施加流形约束让神经网络训练更稳定高效。文章从几何角度思考优化问题,提出流形Muon优化器,还探讨了模块化流形扩展到大型网络的方法。

AGI Hunt
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AI如何看懂足球?上海交大团队打造Multi-Agent系统,全面解析“美丽足球”!

现有足球AI研究存在不足,上海交大团队打造Multi - Agent系统。他们构建SoccerWiki知识库、SoccerBench评测基准和SoccerAgent多智能体系统,该系统多工具协作,实验中碾压GPT - 4,数据和代码将开源。

深度学习自然语言处理
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半天16.5k Star,谷歌AI Agent强势开源,AI编程变天了!

Google推出轻量级且功能强大的开源AI Agent——Gemini CLI,能将Gemini带入用户终端,可利用Gemini 2.5 Pro编写代码等,半天获16.5k Star,还具备多种强大功能。

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北大校友,OpenAI前安全副总裁Lilian Weng最新万字博客文章:Why We Think

北大校友Lilian Weng新发布万字博文《Why We Think》,系统梳理让AI模型‘多想一会儿’的前沿方法及逻辑,深入剖析多种机制突破AI性能瓶颈的理论、技术与进展,还提出一系列待解决的开放性问题。

AI寒武纪
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OpenAI DevDay重磅新品曝光:Agent Builder来了!拖拽即可构建AI应用

OpenAI将在10月6日DevDay推出Agent Builder,用户能通过可视化画布拖拽构建AI智能体工作流,连接模型、工具等编排任务。其对手是n8n、Zapier,可集成第三方服务,降低AI应用开发门槛。

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