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    Base de connaissances sur l'IA

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    DeepSearch 与 DeepResearch 的设计和实现

    DeepSearch 与 DeepResearch 的设计和实现

    这才 2 月份,深度搜索(Deep Search)就已经隐隐成为 2025 年的新搜索标准了。像谷歌和 OpenAI 这样的巨头,纷纷亮出自己的“Deep Research”产品,努力抢占这波技术浪潮...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    06290
    LangChain官方发布:探索提示词优化技巧

    LangChain官方发布:探索提示词优化技巧

    作者:Krish Maniar 和 William Fu-Hinthorn 在编写提示词时,我们试图向大语言模型(LLM)传达我们的意图,以便它们能在复杂数据上应用这些指令。然而,一次性清晰表达所有细...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    05120
    一张图解释清楚构建RAG系统全貌

    一张图解释清楚构建RAG系统全貌

    这张图清晰地描绘了一个现代化的、复杂的问题解答(Question Answering, QA)或检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)系统的架构蓝图。它...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    05540
    10大海外无代码 AI Agent 平台:快速构建企业级智能应用

    10大海外无代码 AI Agent 平台:快速构建企业级智能应用

    在人工智能浪潮的中心,AI Agent (智能体) 正以惊人的速度进化,如同科幻电影中走出的智能助手,悄然渗透进企业的每一个角落。它们不再是遥不可及的未来概念,而是企业提升效率、优化流程、决胜市场的秘...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    06390
    法律翻译领域:ChatGPT 与神经网络翻译 (NMT) 系统性能深度评测

    法律翻译领域:ChatGPT 与神经网络翻译 (NMT) 系统性能深度评测

    在日新月异的翻译技术浪潮中,ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) 的横空出世无疑吸引了全球目光。作为一种先进的 大语言模型 (Large ...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    05400
    基于 CrewAI 构建 Multi Agent 系统指南

    基于 CrewAI 构建 Multi Agent 系统指南

    1. 引言 在人工智能领域,Multi Agent 系统正逐渐成为解决复杂问题、实现高效协作的关键技术。CrewAI 作为一款强大的多 Agent 协作工具,为开发者提供了便捷的方式来构建智能协作系统...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    07290
    Deep Research 技术盘点!比RAG更高级的LLM应用范式

    Deep Research 技术盘点!比RAG更高级的LLM应用范式

    OpenAI 的 Deep Research 工具横空出世后,各大厂商都推出了自研的 Deep Research 工具。所谓Deep Research,是和普通搜索比较的,简单的RAG检索生成一般只有...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    06580
    RIG(检索交错生成):边查边写的检索策略,适合查询实时数据

    RIG(检索交错生成):边查边写的检索策略,适合查询实时数据

    技术核心:Retrieval Interleaved Generation (RIG) 什么是 RIG? RIG 是一种创新的生成方法,旨在解决大语言模型在处理统计数据时的“幻觉”(hallucina...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    05210
    精通 RAG 文档分块策略:构建高效检索系统的分块策略指南

    精通 RAG 文档分块策略:构建高效检索系统的分块策略指南

    如果你的 RAG 应用未能达到预期效果,或许是时候重新审视你的分块策略了。更好的分块意味着更精准的检索,最终带来更高质量的回复。 然而,分块技术并非“一招鲜吃遍天”,没有哪一种方法是绝对最优的。你需要...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    06590
    Agentic Chunking:AI Agent 驱动的语义文本分块

    Agentic Chunking:AI Agent 驱动的语义文本分块

    引言 在大型语言模型 (LLMs) 的应用领域,尤其是在检索增强生成 (RAG) 系统中,文本分块 (Chunking) 扮演着至关重要的角色。 文本分块的质量直接关系到上下文信息的有效性,进而影响 ...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    07710
    Anthropic总结构建高效智能体简单且有效的方法

    Anthropic总结构建高效智能体简单且有效的方法

    在过去的一年里,我们与多个行业中构建大语言模型 (LLM) 代理的团队合作。始终发现,最成功的实现并未使用复杂的框架或专用库,而是通过简单、可组合的模式构建完成。 在这篇文章中,我们将分享与客户合作以...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    01.4K0
    ZEP-Graphiti:用于智能体记忆的时序知识图谱架构

    ZEP-Graphiti:用于智能体记忆的时序知识图谱架构

    速读 智能体记忆的挑战与Zep的创新 智能体(AI Agents)在复杂任务中面临记忆瓶颈。传统基于大型语言模型(LLM)的智能体受限于上下文窗口,难以有效整合长期对话历史和动态数据,限制了表现并易产...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 3 mois
    06810
    盘点与 Ollama 类似的 LLM 框架:本地部署大模型的多元选择

    盘点与 Ollama 类似的 LLM 框架:本地部署大模型的多元选择

    在人工智能和大型语言模型 (LLMs) 领域,Ollama 框架的出现无疑吸引了众多目光。这款开源框架专注于简化大型语言模型在本地的部署和运行,让更多开发者能够轻松体验 LLM 的魅力。然而,放眼市场...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    01K0
    OpenAI 发布:AI 推理模型的应用与最佳实践

    OpenAI 发布:AI 推理模型的应用与最佳实践

    在人工智能领域,模型的选择至关重要。OpenAI 作为行业领导者,提供了两种主要类型的模型系列:推理模型 (Reasoning Models) 和 GPT 模型 (GPT Models)。前者以 o ...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    08180
    DeepSeek R1 越狱:尝试突破 DeepSeek 的审查机制

    DeepSeek R1 越狱:尝试突破 DeepSeek 的审查机制

    DeepSeek R1 官网越狱是非常好的实验环境,能触发到基本所有类型的审查机制,可以学习很多防御技巧,所以这是一篇大模型审查机制的学习文章,会带你看到历年来大模型越狱的示例。 大模型审查机制通...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    03.1K0
    Best-of-N 越狱法:对输入内容进行简单的随机变形并反复尝试,就能让主流 AI 系统突破安全限制产生有害回应

    Best-of-N 越狱法:对输入内容进行简单的随机变形并反复尝试,就能让主流 AI 系统突破安全限制产生有害回应

    近年来,随着生成式 AI(Generative AI)和大语言模型(LLM)的迅速发展,其安全性和可靠性问题引起了广泛关注。一项最新研究发现了一种被称为 Best-of-N 越狱法 (简称 BoN)的...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    01K0
    解惑o1、DeepSeek-R1之类推理模型到底有没有在思考?

    解惑o1、DeepSeek-R1之类推理模型到底有没有在思考?

    发现一篇好玩的论文《Thoughts Are All Over the Place: On the Underthinking of o1-Like LLMs》,主题是分析o1 类推理模型 思考路径频...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    06910
    模型量化是什么:FP32, FP16, INT8, INT4 数据类型详解

    模型量化是什么:FP32, FP16, INT8, INT4 数据类型详解

    导读 在人工智能科技的浩瀚星空中,深度学习模型以其卓越的性能,驱动着诸多领域的创新发展。然而,模型规模的持续膨胀,如同双刃剑,在提升性能的同时,也带来了算力需求与存储压力的剧增。特别是在资源受限的应用...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    01.1K0
    Think&Cite:使用树搜索技术提升文本引用准确性

    Think&Cite:使用树搜索技术提升文本引用准确性

    摘要 尽管大型语言模型(LLMs)表现出色,但它们容易产生幻觉并生成事实不准确的信息。这一挑战促使人们努力进行属性文本生成,促使LLMs生成包含支持证据的内容。在本文中,我们提出了一种名为Think...
    Base de connaissances sur l'IA
    Il y a 4 mois
    06630
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