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在企业 AI 和 Agent 的应用场景中,决策上下文并非简单的业务背景信息,而是企业在真实运作过程中,围绕每一次业务决策所沉淀的、能够解释 “为什么这么做” 的全链路信息集合,是连接数据与行动的核心解释结构。它打破了传统数据仅记录 “做了什么” 的局限,聚焦于解答 “为什么这么做” 的核心问题,让 AI 智能体能够理解决策的底层逻辑,而非机械执行指令。
东阳光药业携手创腾科技推进研发数字化升级,全面部署电子实验记录系统(ELN)。该合作旨在解决传统纸质记录效率低下、数据检索困难等痛点,通过数字化记录、智能协作和全链路审计追踪,实现研发效率提升30%以上。系统将建立结构化数据资产库,为AI药物研发奠定基础,同时满足严格合规要求。此次转型标志着东阳光药业向智能化研发体系迈进的重要一步,预计将为抗感染、肿瘤等核心研发领域带来显著效益提升。
大模型API:解锁AI应用开发的边缘智慧自2025年起始,大语言模型的应用实现落地已然成为企业数字化转型的核心讨论话题。对于多数开发者以及企业来讲
于当前人工智能技术迅猛发展的大环境之下,大模型API已然变成企业以及开发者获取AI能力的关键渠道。此篇文章将会依据实测以及行业观察,给您整理出大模型API的关键指标以及选型参考。
开发一个基于 Node.js 和 mermaid.js 的 Web 服务器程序,实现在线编辑 Markdown 文档并支持 Mermaid 流程图渲染的功能。
真的是太酷了!全网60万人围观的18岁韩系AI女友Clawra,不用复杂操作,自己动手就能安装,再也不用羡慕别人有专属数字伴侣啦!先划重点:Clawra是韩国开发者一人打造,基于OpenClaw开发,能自拍、陪聊天、记喜好,还能同步生活状态,关键是,所有人都能免费拥有!话不多说,跟着步骤来,5分钟就能get你的专属AI女友👇。
AI Agent(智能体)是一种能够自主感知环境、制定计划并采取行动的人工智能系统,与传统AI工具不同,它能主动拆解任务、调用工具并持续优化。AI Agent具备感知、规划、工具使用和记忆反思等核心能力,不同于单轮反应的聊天AI,它能进行多轮自主思考。典型应用包括个人效率、软件开发、企业服务和创意生产等领域。技术架构上采用ReAct模式(思考与行动交替)或多Agent协作方式,通过协调者分配任务给
本文摘要: 本文系统介绍了强化学习的核心概念与马尔可夫决策过程。首先回顾强化学习特点(无监督、延迟奖励、序列决策等)和智能体-环境交互流程。重点讲解了马尔可夫过程(MP)、马尔可夫奖励过程(MRP)和马尔可夫决策过程(MDP)的递进关系,详细阐述了状态价值函数、动作价值函数、贝尔曼方程(期望方程和最优方程)等核心概念。最后总结了公式体系和易混淆点,强调MP→MRP→MDP的演进逻辑及策略评估与优化
在工业界,“成功”的定义远比学术界复杂。它不仅仅意味着模型在训练集上的Loss值下降,或者在公开榜单(如MMLU、GSM8K)上的分数提升,而是要求模型在保留通用能力(避免灾难性遗忘)的同时,在特定领域任务上达到了预定的KPI(如准确率、召回率或特定的JSON格式遵循率)。根据和的研究,工业界的标准做法是设置严格的验收标准。然而,由于大模型是一个高维度的黑盒系统,其对超参数和数据分布的敏感度极高。
多模态数据是指包含两种或两种以上不同类型数据的信息源,如文本、图像、音频、视频等。这些数据类型在表达信息时各有优势,融合多模态数据可以更全面地理解世界,提升人工智能系统的智能水平。多模态数据的类型文本数据:包括自然语言文本、标注信息等,是表达语义信息的主要方式。图像数据:包含视觉信息,如颜色、形状、纹理等,是视觉感知和识别的基础。音频数据:包含语音、音乐等,是表达情感和语言信息的重要途径。视频数据