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谷歌放的这波免费AI额度,大到很多人以为是假的
谷歌在Google AI Studio上调整Gemini API免费层规则,额度达每分钟100万token,无额外申请门槛。覆盖Gemini 2.5全系列模型,支持多模态输入。开发者反应两极,有人看好,也有人质疑。
DeepMind老兵,正在离开伦敦
据Bloomberg报道,顶尖AI研究员Jonas Adler和Alexander Pritzel计划离开Google加入Anthropic,他们是Gemini模型重要贡献者。此外,Google DeepMind数位重量级人物也相继离职,反映出Google在人才竞争上的尴尬。
AI软递归自我提升,Hassabis夜不能寐:人类已至奇点山脚
AI递归自改进和研究自动化正从概念走向现实,哈萨比斯称人类站在「奇点山脚」。Claude已独立编写超80%代码,Anthropic工程师效率大幅提升。但AI递归也带来安全风险,全球实验室陷入「囚徒困境」。
ICML 2026|让AI自动发现前沿风险:创智×复旦×牛津发布AutoControl-Arena
当AI智能体走向真实应用,前沿风险藏于复杂长尾场景,难以靠人工覆盖。创智、复旦、牛津联合发布AutoControl Arena框架,自动合成可执行测试环境,还构建X - BENCH验证,已在GitHub开源。
人形机器人设计正在向仿真器低头!40年机器人从业老兵发出警告
人形机器人行业现怪象,为让仿真系统和强化学习更顺,一些有机械优势的结构因‘仿真麻烦’被排除。40多年经验的Scott Walter质疑设计变得‘S.T.U.P.P.I.D.’,指出仿真应服务设计而非主宰。
ICML 2026 | Agentic强化学习训练的信息自锁问题
随着大语言模型走向真实交互,强化学习训练LLM agents时出现信息自锁问题。香港中文大学等研究者分析其原因并提出AREW方法,在多场景实验中表现稳定且具鲁棒性。
让 AI 自己做增长:基于OPC和Harness思想的自主增长系统探索
文章围绕让AI自主做增长,基于OPC和Harness思想构建自主增长系统展开。介绍了系统背景、做法、多Agent架构落地方案,还提及踩坑问题、解决方案及对未来的思考,如完善数据集、探索OPC + AI Agent模式。
全球排名前三,复旦自进化Harness Engineering让GPT‑5.4再涨7个点
2026 年以来,Harness Engineering 成业界热词。复旦大学等团队提出 Agentic Harness Engineering (AHE),可实现 Harness 自动优化。实验中,AHE 让 GPT - 5.4 分数提升,适配 GPT - 5.5 后排名全球第三,且有良好泛化能力。
Kubernetes v1.36 发布:安全默认配置强化,AI 工作负载支持日趋成熟
Kubernetes发布1.36版本,代号Haru,含70项增强功能。聚焦安全加固、AI和机器学习负载及API扩展性。安全功能多达GA,AI负载适配需求,还引入新功能,同时移除部分旧功能,Ingress NGINX正式退役。
起底腾讯 AI Lab 的十年沉浮
本文讲述腾讯AI Lab十年沉浮,从2016年成立,早期学术探索为主,后转向工程落地。期间经历领导更迭、与优图实验室竞争等,2022年后,腾讯混元大模型发布晚,团队整合深度不足。