策展精選
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Autogenesis自我進化Agent協議革新現有系統。 這篇論文提出「Autogenesis Protocol (AGP)」,讓Agent自主識別能力缺口、產生改進方案、透過測試驗證,並整合有效部分回自身框架,無需重新訓練或人工修...
@omarsar0如何建立一個協作的 AI Agent 團隊(完整課程) 一個 Agent 很有用。但一個 Agent 團隊則是競爭優勢。 先存起來 :) 單一的 AI Agent 可以進行研究、寫作、分析或撰寫程式碼。但它無法同時把這些事...
@eng_khairallah1Sakana AI 發布「Digital Ecosystems」,讓多個競爭神經網路在 2D 網格上即時互動演化,透過瀏覽器平台探索人工生命邊緣混亂狀態。 Sakana AI 推出「Digital Ecosystems」瀏覽器平台,延...
@SakanaAILabsBill Peebles離開OpenAI,讚揚Sora團隊從零到一的冒險成就。 Bill Peebles公開宣布離開OpenAI,並向團隊致以深情感謝,強調Sora影片生成模型的突破性進展,從最初兩人小組到業界標竿,深刻改變人工智慧影...
@billpeebAgent 共享的是環境,而非資料 現今的 Agent 發展,就像是 2000 年代末期的軟體開發領域,當時 Google、Amazon 和 Facebook 在擴展工程團隊與服務方面的秘訣尚未普及。如今,Agent 仍是單體式(mo...
@jhleath容器僅是内核對進程的謊言,我親手打造一個證明。 作者以 Rust 從零打造名為「sigil」的容器執行環境,揭露容器本質僅是 Linux 内核為進程提供不同系統視圖的簡單機制,駁斥大眾對 Docker 等複雜工具的刻板印象。 容...
@kayleecodezMoE 模型中的訓練與推論一致性:數值漂移發生之處 當「更快」不等於「相同」:部署 MoE 模型時的數值陷阱 在數學上等價的 Kernel 融合(Kernel fusions),在數值上仍可能產生漂移。以下是我們在 Kimi K...
@FireworksAI_HQLangAlpha推出金融投資Agent harness,模擬程式碼開發持久性,支援華爾街迭代研究。 LangAlpha是專為華爾街專業人士打造的程式碼工具,將人工智慧注入金融工作流程,透過「vibe investing」概念,從程式...
@LangChain_OSSGoogle「Simula」框架革新合成資料生成,強調推理驅動而非手動提示,解決專門領域資料稀缺問題。 這篇發表於《Transactions on Machine Learning Research》(2026年3月)的論文,由Tim...
@askalphaxivLLM 中的 Prompt Caching:清晰解析 這是一份關於 Claude 如何達成 92% 快取命中率的案例研究 --- 每當 AI Agent 採取一個步驟時,它都會將整個對話歷史紀錄傳送回 LLM。 這包...
@_avichawlaOpenAI工程師Ryan於倫敦演講中直指Harness Engineering核心:程式碼已免費,實施非瓶頸,人類價值在於指導Agent執行。 Ryan在演講與訪談中強調,程式碼免費時代來臨,真正稀缺的是人類時間、注意力和模型上下文...
@SaitoWuOpenClaw開創AI Agent新紀元,象徵人類與技術關係的深刻轉變。 Peter Steinberger在「TED2026」(2026年4月)演講中,分享他創造「OpenClaw」AI Agent的歷程,這是全球成長最快的開源專...
@thsottiaux