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@MaximeRivest: https://x.com/MaximeRivest/status/2055293570119065875

X AI KOLs Following · 2026-05-15 缓存

MaximeRivest解释了DSPy的五个核心组件——Optimizers、Signatures、LMs、Modules和Adapters——并认为有效的AI工程需要掌握这些要素,同时强调了结构化输出渲染这一常常被忽视的作用。

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@wsl8297: 在 GitHub 上发现一个递归式多 Agent 框架:ROMA(Recursive Open Meta-Agent),它通过层次化的递归结构来解决复杂问题,把任务拆解成可并行处理的组件,让 Agent 能处理更复杂的推理任务。 GitH…

X AI KOLs Timeline · 2026-05-13 缓存

ROMA 是一个基于 DSPy 构建的递归式多 Agent 框架,旨在通过层次化递归结构解决复杂推理任务,支持任务拆解、并行处理及多种 LLM 提供商。

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@MaximeRivest: 面向图像的复合 AI 系统被严重低估了。我们需要 gepa、dspy、autoresearch 风格的优化方案,来实现从……

X AI KOLs Following · 2026-05-11

Maxime Rivest 指出,面向图像的复合 AI 系统目前被严重低估,他建议借助 DSPy 和 GEPA 等优化框架,实现涉及 SAM 与分类器的流水线自动化构建。

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@intertwineai:@DSPyOSS 技能系列第 2 篇上线→教你几分钟内在 Claude 和 Codex 中跑通 DSPy + GEPA + RLM(附可直接复制的代码)

X AI KOLs Timeline · 2026-04-21

教程演示如何借助 Claude 和 Codex 快速搭建 DSPy + GEPA + RLM,提供复制即用的代码。

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@isaacbmiller1:DSPy 3.2.0 发布!亮点速览:- dspy.RLM 在解析、工具执行与故障恢复方面的改进……

X AI KOLs Following · 2026-04-21 缓存

DSPy 3.2.0 优化了 dspy.RLM 的解析、工具执行与故障恢复,并持续推进与 LiteLLM 的解耦。

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@dosco:关于把 RLM 和 DSPy 用在多模态数据上的酷文,这段让我脑洞大开……

X AI KOLs Following · 2026-04-20 缓存

一条社交媒体动态,推荐一篇把 RLM 和 DSPy 应用于多模态数据的文章。

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@DSPyOSS:说到底就是签名(规范)、模块(“测试台”、“推理扩展”)和优化器(学习算法…

X AI KOLs Following · 2026-04-20 缓存

一篇回顾 DSPy 框架架构的帖子,该框架围绕签名、模块和优化器构建,并指出它自 2022 年以来仍在持续增长。

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@lateinteraction: 构建优秀的AI软件需要一个清晰的问题与解决方案的心理模型。如果你假设AI将完成问题指定,你将会不满意。

X AI KOLs Following · 2025-04-24 缓存

这篇文章强调在AI软件开发中需要一个清晰的心理模型来正确指定问题并避免过度工程化,与假设AI处理问题定义形成对比。

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