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开源,本体驱动的GraphRAG新范式,零噪声~

分享开源项目trustgraph,重点介绍本体驱动的零噪声GraphRAG。常规GraphRAG在实际应用中问题多,如数据重复、冲突、缺数据等,而本体可构建自我完善的知识图谱,作者为此造了“本体驱动GraphRAG”。

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MASFactory: 多智能体系统开发进入Vibe Graphing时代

AI能力迭代,多智能体编排却停留在旧阶段。北京邮电大学GAMMA Lab团队发布MASFactory,用Vibe Graphing编排多智能体系统,融合多种开发方式,有全栈可视化等优势,还给出实用案例和开源代码。

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Manus高溢价收购背后,是Agent开发落地困境

近期Meta 20亿美元收购Manus引发关注,暴露Agent开发落地难题。阿里云百炼升级“1+2+N”体系,“N”组件解决数据、安全等问题,“2”提供新开发范式,“1”深挖模型服务工程,还发布企业版助力落地。

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初探:从0开始的AI-Agent开发踩坑实录

作者分享从0开始开发AI Agent实现开源应用Helm Chart自动化生成的历程。介绍了定义角色、明确AI能力边界等开发要点,尝试三种Agent范式,还提及实践痛点如AI可观测性不足、Prompt工程困境等。

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MiniMax Agent 再进化!正式走向商业级全栈开发

MiniMax Agent 升级成‘全栈开发师’,建立完整交付标准,构建技术生态。它能完成多任务,配置顺滑,可处理前端问题。还在 MCP 生态、支付集成等方面革新,从工具迈向数字化商业引擎。

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大模型评估排障指南 | 关于 LaTeX 公式解析

这是大模型评估排障指南系列第二篇,聚焦 LaTeX 公式解析。评估难点是解析和比较模型输出与标准答案,无标准方法。lm - evaluation 框架用 sympy 解析准确率约 0.94,还给出缓解问题办法。

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这篇超有用!手把手教你搭建 AI 产品 Evals

文章指出AI下半场模型评估比训练更重要,做好Evals是当下AI产品开发刚需。介绍了Evals重要性、三种方法、通用评估标准等,还教你从零构建Evals及设计注意事项,助你快速上手评估

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谷歌 Java 代理开发工具包新增 LangChain4j 集成

谷歌 Java 代理开发工具包(ADK)0.2.0 版本集成了 LangChain4j,显著扩展功能,让开发者能使用更多模型。谷歌开发者 Guillaume Laforge 解释其优势,ADK 还引入系列增强提升性能。

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为什么大模型会产生幻觉?OpenAI最新研究终于搞清楚了

OpenAI发布研究论文剖析LLM幻觉根源,指出当前主流训练与评估体系是核心驱动因素之一。现行评估奖励猜测行为,幻觉起源于预训练的‘下一词预测’,论文还澄清五大误区,建议改革评估体系。

AI寒武纪
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OpenAI深夜开源HealthBench,60个国家合力开发5000段真实对话

今天凌晨1点30,OpenAI开源医疗大模型测试评估集HealthBench。其5000段核心测试对话由60个国家/地区的262名医生打造,采用多轮对话测试。测试显示大模型在医疗保健领域表现显著提升,还介绍了其构建及评估等情况。

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