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Data、Inductive、Deductive、Abductive及AI智能
DeepSeek 开源 Harness:一切皆插件的 Agent 框架
“数学星二代”昂利·嘉当:用一生托举法国数学复兴
【npj Wireless Technology】可重构夹持天线系统,室内中立主机网络,去中心化GNSS与近场无线通信
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茶思屋特别推荐
摘要:作者冷静地看待了Data、Inductive、Deductive 与 Abductive 的四角关系。认为单纯依靠扩大数据集的归纳扩展(Inductive Scaling)或拉长思维链的演绎搜索(Deductive Search)无法跨越“溯因鸿沟”。要构建能够真正进行科学探索与深层分析的通用人工智能,系统设计需要完成三个根本性的转变:首先,必须实现从纯文本符号拟合向具身多模态世界模型的转变。其次,构建“溯因-演绎-归纳”分层的神经符号异构架构。最后,推进数据范式从“规模至上”向“异常驱动”的转变。总结,数据是智能的基石,但唯有通过归纳的经验总结、演绎的保真推导以及溯因的验证,数据才能被赋予真实的含义。

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【评论摘选】感谢分享,读完后挺有感触的,逻辑推理擅长利用知识,而机器学习则擅长利用数据和证据。之前周志华老师也推过“Abductive Learning”,我的理解是以Data ready 作为起点也许不一定对,而是因以“溯因”为起点,即首先会有一些样本(也许是相对的“异常”),但只有样本的表现,没有结果。这时候,需要借助一个知识库和一个初始分类器来猜测结果。然后,根据知识库中的知识来检查猜测是否一致。如果不一致,就找到最小的不一致点进行修改,直到得到一致的结果。这个过程可以不断地迭代下去,直到分类器不发生变化或得到的事实和知识库完全一致。
一周学术热帖
DeepSeek 开源 Harness:一切皆插件的 Agent 框架
摘要:DeepSeek在8月13日开源了 Agent 框架 DeepSeek Harness(缩写 dsh),同时宣布 API 大涨价。DeepSeek Harness 是 DeepSeek 自家做的开源 Agent 框架,TypeScript 写的,MIT 协议,定位是跑在本地机器上的编程智能体。其本质可概括为四个方面:一切皆插件是核心;四种模式 + Code Mode;安全有诚意;v0.1 开发者预览。它不是又一个 Claude Code 壳,是把 Agent 的每一个零件都拆成可替换插件的开源框架,开放程度跟闭源一体方案不在一个量级。

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小编点评:DeepSeek 同日打出开源框架与 API 调价组合拳:Harness 凭“一切皆插件”的极致开放度上线一小时 GitHub 星标破万,峰谷定价则精准抬高 Agent 长链路调用成本,生态卡位与成本回收双线并行。
3D Gaussian Splatting(3DGS)研究进展综述(截至 2026 年中)
摘要:3D高斯泼溅(3DGS)自2023年提出以来迅速成为计算机视觉与图形学领域的核心热点(Kerbl et al., SIGGRAPH 2023,arXiv:2308.04079)。它的出发点可以概括为一句话:放弃隐式神经网络,改用显式的、带可学习参数的 3D 高斯椭球集合表示场景。截至 2026 年中,3DGS 是 NVS 的实时化答案,已从论文变成横跨研究、产品与标准的生态系统;它的长板(速度、显式、可编辑)与短板(存储、几何、评测口径)同样清晰,且二者都在被持续、可见地改善,本文带你一览3DGC研究进展综述。

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小编点评:本文把三年来的技术演进串成了一条清晰主线:从新视角合成的速度突破,走向压缩、几何、动态和可编辑。通过对作者自评、第三方结果和评测口径做明确区分,让人能更准确地判断哪些结论经得起复现与横比。
下一代芯片关键技术,台积电突破
摘要:多年来,半导体行业一直面临着一个棘手的难题:要么提高栅极控制,要么保持载流子迁移率,但两者很难兼得。国立阳明交通大学(NYCU)的研究人员与台积电企业研究院合作,提出了一种新的界面工程策略,有助于克服这一长期存在的瓶颈。该研究发表于 《自然·电子学》杂志,表明通过精心重新设计半导体与其绝缘层之间的原子边界,可以同时实现极致的介电常数微缩,并在原子级薄晶体管中保持优异的电性能。研究团队并没有寻求一种全新的半导体材料,而是专注于两种材料之间的界面,该界面仅有几个原子厚。

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小编点评:这项工作把突破口放在了“界面工程”上:仅约0.42纳米的氧化铝缓冲层,在约100纳米沟道中实现0.45 mS μm⁻¹跨导。对二维晶体管而言,这更接近工艺路线的优化,而非单纯材料创新。
基础理论
Claude挑战黎曼猜想「失败」,却意外刷新37年数学纪录
摘要:最近Anthropic给尚未发布的 Claude 研究版本布置了一个任务:认真尝试一下黎曼猜想。Claude先后提出 650 个思路,全部失败。随后又重新组织约 60 个 Claude 子 Agent,连续工作一天半,执行 2400 次 Shell 命令,写下数百个 Python 脚本,做了数千次数值检验。最终,黎曼猜想依旧没有被攻克。
但在这次失败的尝试中,Claude 碰到了另一个结果。Anthropic 披露,这个尚未发布的 Claude 研究版本,将黎曼 ζ 函数中已知至少位于临界线上的零点比例下界,由 41.6% 提高到了 67.2%。换句话说,人类此前能够证明,至少 41.6% 的相关零点符合黎曼猜想所预测的位置;Claude 给出的结果,则把这个可证明的比例推进到了 67.2%。Anthropic 强调,这套方法预计无法直接导向黎曼猜想的最终证明。但这次结果依然提供了一个值得关注的信号:前沿模型的数学能力,正在开始触及真正没有现成答案的研究问题。
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一文读懂概率论发展简史:从古典概率到测度论框架
摘要:人类很早就注意到了随机的现象,掷骰子、抽签、赌博这些都让人意识到:有些结果没法预先确定,却也并非毫无规律。想要把不确定现象转化为严谨的数学研究对象,并非易事。概率论的出现远晚于几何与代数。赌博等随机现象虽然带来了最初的研究问题,但在相当长一段时间里,人们习惯用命运、天意或是运气解释偶然现象,并未意识到这类现象能够定量计算。后来,赌博问题改变了这种看法。赌徒关心的不是某个判断是否“值得赞同”,而是自己有多大的赢面。要解决这类问题,数学家必须把赌赢的机会拆成明确的可能结果,并比较这些结果的值。
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摘要:20世纪30年代,嘉当与安德烈·韦伊(André Weil)等人一起创建了布尔巴基学派,重建现代数学语言。二战结束后,他又创办了嘉当研讨会,将新的数学思想介绍给年轻一代研究者。虽然他没有像父亲埃利·嘉当(Élie Cartan)那样留下庞大的几何体系,也不像挚友韦伊那样以天才般的创造力闻名,但他用组织、交流和培养人才的方式,推动了法国数学从危机走向复兴。他像是一座稳固的桥梁,不仅连接着许多伟大的数学家,也以跨越百年的传奇经历,连接着法国数学的传统与未来。
精彩论文
离子液体精选文献 | CCS Chemistry 功能材料特集
摘要:本期CCS Chemistry功能材料特集围绕15个离子液体在功能材料中的应用。各研究团队针对其加工性差、响应单一、稳定性不足、催化物种易流失及器件能耗高等关键瓶颈,提出了系统的解决策略。通过精细调控聚合物网络与离子液体的极性相容性,解决了低临界溶解温度相行为机制不明的问题,实现了宽温域可逆调控;借助超分子非共价作用将液态离子液体转化为高透光、可回收的刚性离子玻璃,弥补了其成形性缺陷。

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【npj Wireless Technology】可重构夹持天线系统,室内中立主机网络,去中心化GNSS与近场无线通信
摘要:本期内容总结了 npj Wireless Technology 在2026年8月份发布的四篇文章:《可重构夹持天线系统的多端口网络建模与优化》,《共享频谱和共享基础设施上的室内中立主机网络:真实部署的比较研究》,《基于图感知扩散自适应的全球规模去中心化GNSS》,《光学启发的近场无线通信基础》。这四篇文章涉及可重构天线系统、室内无线网络、卫星导航和近场无线通信等研究方向。点击阅读详情。
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StereoWorld:无需深度估计,直接生成几何一致双目视频,破解单目几何幻觉,3倍加速5%一致性提升
摘要:本文提出了 StereoWorld,一种相机条件的立体视觉模型,联合建模双目视觉外观,同时支持显式几何基础。通过采用统一的相机帧旋转位置嵌入,模型有效编码了相对相机参数,对预训练先验的干扰最小。此外,我们引入了一种立体感知注意力机制,利用立体视频中固有的水平对极约束来降低计算复杂度。实验表明,StereoWorld 在立体视频生成中实现了更高效和视图一致的结果,在虚拟现实、具身 AI 和长时域视频合成等下游应用中具有强潜力。

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