研究人员提出的递归语言模型(Recursive Language Models, RLMs)通过引入Python交互环境,让模型学会写代码去分块读取、检索并递归调用自身处理信息,成功在千万级Token的超长文本任务中实现了性能与成本的双重突破。
研究团队在两个业内公认的代码修复难题测试集上验证了这个方法。结果让人眼前一亮:这个会自己跟自己玩的AI,表现居然超过了那些用人类精心整理的数据训练出来的AI。这意味着什么?意味着AI可能找到了一条不依赖人类知识的成长路径。当AI不再依赖人类经验时 ...
作者:lingnyliang在人工智能的演进历程中,大语言模型展现出了令人惊叹的文本生成能力,但其“黑箱”特性也带来了显著挑战——模型经常产生看似合理但实际错误的“幻觉”回答,缺乏透明推理过程,且无法与外部世界交互获取实时信息。ReAct(Reaso ...
为此,今天要给大家介绍一款谷歌的开源项目LangExtract,不仅是一个工具,更是一套面向真实场景的 ...
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雷军30年前写的诗一样的代码,看看水平如何
这也是闲得无聊,不知道在哪翻到了雷军当年写的 RI.ASM 源码。早就听说过雷总是汇编高手,我就想着花半天时间研究一下。说实话,我是写 Python ...
就在刚刚过去的 12 月底,知名开源项目 curl 的创始人 Daniel Stenberg 宣布:将放弃支持基于 Rust 编写的 Hyper HTTP 后端,并彻底移除相关代码。此举引起了开发者社区的广泛关注。 2020 年,Stenberg ...
不过,目前此项技术仍处于早期研究阶段,仅能产生低解析度的360度环景图像内容,但研究团队计划在未来,对现阶段技术所产生环景图像进行升级,同时加入HDR影像强化效果,让生成的3D图像或VR场景的观看度更加流畅和有吸引力。
早在 2025 年 10 月,Zhang 和他的导师 Omar Khattab 就在博客上公开了初步想法,引发了一些关注。如今这篇正式论文带来了更系统的实验和更扎实的数据,论证了通过让语言模型把长文本当作“外部环境中的变量”来处理,可以让模型有效处理超出其上下文窗口 2 个数量级的输入。
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