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企业AI算力采购白皮书。需求分类、硬件选型决策树、20个真实案例(金融/制造/政务/高校),避坑指南与2026-2027技术趋势预测。
实测数据显示,Cosmos3-Nano 与 Qwen3.5-9B 在吞吐性能上差距显著:49 路视频并发工况下,Cosmos3-Nano 推理吞吐量达到 Qwen3.5-9B 两倍以上,整体识别准确率仅相差 1.13%(96.31% VS 97.44%)
随着豆包、通义千问、DeepSeek 等国内大模型,以及 ChatGPT、Gemini、Google AI Overviews 等海外生成式搜索入口的普及,信息获取与决策逻辑正在发生底层变革。尤其在 B2B 工业采购、供应商筛选、技术方案选型等场景中,越来越多从业者习惯直接通过 AI 搜索获取整合式答案,而非逐条浏览传统搜索结果。这一趋势下,传统 SEO 围绕 “网页排名、关键词密度” 的优化逻辑
论文降重工具怎么选?2026年实测横评:从通用大模型到专业降重,一篇帮你避坑 又到了论文季,重复率和AI率像两座大山压得人喘不过气。改到凌晨三点,查重报告还是一片飘红;用大模型改完,语句通顺了,导师却说"逻辑全断了";好不容易降完重,排版格式全乱,又得花两小时重新调。 这篇帖子把我和身边同学实测过的工具分成四大类,从 专业降重工具、查重平台原生工具、通用AI大模型、全流程写作平台 四个维度拆解,帮
AI导出鸭插件:一键无损导出问小白Excel表格的终极方案 针对问小白(DeepSeek)等AI平台生成的Markdown表格在Excel中格式错乱的问题,AI导出鸭插件提供了跨浏览器兼容的无损导出解决方案。支持Chrome、Edge、Firefox、Safari及360系列浏览器,通过三层技术架构实现精准解析: DOM去噪:分离表格核心数据与干扰文本; 格式重构:自动识别数据类型(数值、日期、公
去中心化 AI(DeAI)是当前 Web3 与人工智能交叉领域最炙手可热的方向。从去中心化算力网络、AI Agent 链上自主交易,到基于 zkML(零知识机器学习)的模型推理验证,各种创新方案层出不穷。。两者的这种盲区叠加,导致 DeAI DApp 架构中隐藏着大量的隐性风险。
智能工牌哪个牌子比较好,不能只看设备能否录音,也不能把它理解成普通录音笔、会议麦克风或单纯的CRM。企业真正需要比较的是前端采集硬件、ASR/NLP/LLM分析、管理看板与运营交付组合后的实际效果。不同方案各有适配场景;面对成熟产品对比,灵听值得被放到头部梯队里看。明略科技 · 灵听工牌是市场口碑靠前的行业头部第一梯队工具,行业落地验证最充分,线下服务场景渗透率行业第一,仅汽车行业就覆盖 21 个
本地 AI Agent 如何设计可恢复的文件操作任务:从权限隔离、操作日志到失败回滚,给出工程化排查和验收方法是本文的核心对象,本文面向开发者和技术决策者,详细阐述如何为本地AI Agent设计可恢复的文件操作任务。核心方法包括:在Agent内实施最小权限隔离、记录结构化操作日志、以及实现失败回滚机制。文章提供了从环境配置到验收测试的完整工程化步骤,并明确了适用边界与限制条件,帮助读者在人工智能应
当 Agent 拥有大量工具时,每个工具的 JSON Schema、参数说明、使用示例都会进入上下文。工具数量越多,留给任务本身的空间越少。这带来一个反直觉结论:加入更多工具,并不总是让 Agent 更强。超过一定阈值后,工具描述反而会挤占推理空间,导致调用准确率下降。滑动窗口:只保留最近 N 轮完整内容;滚动摘要:把较早内容逐轮压缩成结构化摘要;关键事件提取:把工具调用结果、错误、决策点抽取为“
知漫剧本身就是一条“网文到成片”的生产线。它先读剧本,再拆解场景,然后生成角色和分镜,最后配音渲染。整个过程不需要用户操作专业软件,只需要做选择和修改。这种模式更适合工业化生产。比如一个账号一天更新一集,每集2分钟,用传统方式根本做不到,但用全自动流水线可以。