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不用千亿参数也能合成高质量数据!这个开源框架让小模型“组团逆袭”,7B性能直追72B
上海人工智能实验室与中国人民大学提出GRA框架,以“多人协作”理念让小模型分工生成高质量训练数据。实验显示其生成数据质量高,项目已开源。它打破对大模型蒸馏依赖,展现“集体智能”潜力。
o3绞尽脑汁仅答对40%的题目,开源模型基本乱猜?MMSI-Bench:多图空间智能试金石
文章介绍了MMSI - Bench,这是用于评估MLLM多图像空间推理能力的VQA基准。它人工构建样本、全面分类任务、采用多样真实数据。实验显示MLLM在多图像空间推理有短板,还开发自动化错误分析流程助力改进。
Sam Altman 最新文章:悄然而至的奇点,一场温和的革命
Sam Altman在《The Gentle Singularity》中指出,人工智能的“技术奇点”正以温和方式开启,是渐进过程。越过临界点后社会将巨变,解决“对齐”问题、确保技术普惠,人类将迎美好未来。
什么是芯片可测性设计(DFT)技术?
在芯片复杂度增加、测试难度增大的背景下,DFT技术应运而生。它是在芯片设计阶段引入测试逻辑的方法,分功能和制造测试,有扫描链、MBIST、边界扫描等核心技术,能提高测试效率、降低成本、缩短开发周期。
继MCP、A2A协议之后,又一个Agent协议AG-UI来了
AI Agent交互协议不断演进,在MCP、A2A协议后,copilotkit发起AG - UI项目,构建开放、轻量级、基于事件的Agent - 用户交互标准化协议,侧重前端交互,已获部分框架兼容。
EMNLP 2026 | 通过分解生成与动态自反馈,构建工具调用合成数据
本文是被EMNLP 2026主会录用的算法论文,针对现有工具调用合成数据「先生成再筛选」的缺陷,提出分阶段分解加动态自反馈的ToolLoop方法,有效提升合成数据质量,实验效果优于现有方案。
别再只卷Prompt 了,真正拉开Agent差距的是Context Engineering
本文梳理AI Agent从Prompt工程、ReAct范式到上下文工程的演进路径,系统讲解上下文工程核心原理、设计方法与落地方案,解决生产级Agent长任务质量退化痛点。
刚刚,Anthropic开源Claude挑战黎曼猜想的4篇论文
Anthropic开源未公开版本Claude挑战黎曼猜想的4篇论文。Claude虽未证出猜想,但将零点在临界线上的比例下界从41.6%推到67.2%。整个过程由多智能体自主完成,还建立严格验证体系。
赛博义父Tibo爆料:谷歌早一年就做出了ChatGPT,硬是没敢发!
OpenAI的Codex负责人Tibo爆料,谷歌早一年做出类似ChatGPT的LMChat,但因怕冲击搜索业务没敢发。谷歌多位核心人才跳槽,这就像施乐错过图形界面,谷歌在AGI竞争中落后。
终于找到一个开源神器!用画布喂给 Claude Code,上下文再也不用打字说了!
开发者用文字向 AI 说明需求繁琐,思路易跑偏。BonsAI 是 macOS 原生应用,提供无限画布,可让 Agent 实时读取改写。它亮点多,还有连接器功能,能成编程工具‘前置处理器’。