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零基础指南:从 Prompt 到上下文工程构建 AI Agent 【万字长】

作者结合培训经历,系统梳理零基础构建 AI Agent 的学习路径,涵盖结构化提示工程、上下文工程与知识检索、工具函数设计和 Agent 规划等内容,还介绍各环节方法、策略和实践案例。

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提示工程死亡?不,它刚刚重生为计算科学:一篇讲透Prompt设计的科学基础

大型语言模型在多步推理任务中受挫,因Transformer架构有计算深度限制。本文建立提示设计理论框架,揭示提示是信息选择器,优化提示可使推理性能提升超50%,将提示设计从试错艺术变为可计算科学。

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腾讯混元图像3.0开源榜一,工业级800亿参数可商用,附提示技巧

28日,腾讯开源800亿参数的工业级原生多模态生图模型HunyuanImage 3.0,个人和月活≤1亿公司可免费用。它是全球参数量最大、性能最好的开源图像生成模型,技术强、评估表现优,官方还整理了提示手册。

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Claude Code 里那些奇奇怪怪的是什么?

作者用Claude Code调查其处理任务时冒出怪的原因,发现这些存于`UK5`对象,有88个动 -ing 形式,硬编码在客户端。中有常规、怪、造、俚语等,增添幽默。

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从聊天窗口到多 Agent 控制台:一次 AI 编程协作范式的转移

作者分享了从单 Agent 协作到多 Agent 协作的编程范式转变。当前主流 AI 开发多为单 Agent 协作,效率低,作者设计了 Mexus 工具,解决多 Agent 协作、观测、Review 等问题,重塑人与 AI 协作关系。

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分享6个平时我最常用的Prompt心法。

作者作为常靠AI帮忙的普通用户,分享6个与AI对话的心法技巧。包括让AI选角色回答、回答前追问、与AI辩论、预演失败、反向推提示和双层解释法,助大家与AI有效协作

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AI产业的新胜负手:元的生产与编排|甲子光年智库

AI产业正走向“代理式执行”,核心生产逻辑从“数据驱动”转为“元驱动”。文章阐述了元经济的形成、生产过程及运行链路,指出AI竞争将围绕元生产与编排展开。

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上下文工程的崛起:提示工程已是过去式

大模型应用从简单问答转向复杂智能体系统,技术焦点正从提示工程转向上下文工程。上下文工程核心是为大模型提供恰当信息与工具,其重要性日益凸显,且与提示工程有明显区别。

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Nano Banana Pro 一键极速分镜

Nano Banana Pro能通过一个提示生成叙事型九宫格分镜,用户可构思故事或修改已有故事,还能放大分镜、提示AI修改,该流程极大提升视觉叙事速度,文中还给出提示示例及任务要求。

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AI 编码 3.0:人机协作,正在走向多 Agent 协作系统化

文章指出AI编码正从2.0走向3.0,2.0解决生成问题,3.0则是执行系统。当Agent进入软件交付流程,协作需从经验驱动转向模型驱动,Kanban和Harness等工具也有了新角色,系统更强调验证和控制。

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