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如何塑造软件公司的工程

David Grizzanti 在演讲中提出塑造软件公司工程的方法,认为应像人类学研究般先了解文,明确行为奖惩区间,再通过建立新规范、以身作则逐步转变文,还分享运用人类学思维理解文的方式。

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程序员的提示工程实战手册

文章围绕程序员如何利用提示工程让AI编程助手成为可靠开发伙伴展开。介绍给AI代码助手的提示词技巧、高效代码提示原则,还阐述调试、重构、实现新功能的提示模式,指出常见反模式及应对方法。

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上下文工程又进了:Harness实现AI完全自主

近期Harness Engineering讨论火热,Harness是围绕AI模型的支撑架构,Anthropic用其突破AI局限,解决AI完成复杂任务时的偷懒问题,还通过多智能体架构用于前端设计、软件开发,经实战检验效果良好,后续还对其进行简

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团队授权:分散的架构决策

文章以黏菌创建网络为隐喻,探讨软件团队去中心架构决策。介绍转型历程,包括重组团队、建立建议流程、创建上下文图等,阐述各环节作用、挑战与收益,强调其能提升决策质量与团队参与度。

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新闻资讯7

吴恩达来信:Buildathon 快速工程挑战赛正式发布!

2025年8月16日将在旧金山湾区举办Buildathon快速工程挑战赛。AI辅助编程重塑软件工程,不同开发者对AI使用程度差异大。DeepLearning.AI与AI Fund携手举办竞赛,让选手限时构建产品。

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产品应用8

Claude 4.x 的提示工程实战指南

Anthropic在官方文档上线Claude 4.x提示工程指南,针对4.5系列模型优。介绍基本原则、长期推理和状态跟踪方法、沟通风格,还给出特定场景指导及迁移考虑,助你发挥Claude 4.x实力。

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自动驾驶优:从复杂性到实时工程

本文深入探讨自动驾驶技术栈端到端架构,阐释从上下文感知传感器融合到MPC求解器等优技术,如何将原始传感器数据转化为安全控制指令,还介绍轨迹规划、实时计算预算及调试等内容。

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AI Agent的上下文工程:构建Manus的经验教训

上下文工程是AI智能体的“系统一”,决定其速度、恢复力与扩展边界。Manus通过试错与用户验证,给出可复用经验,如利用大模型“上下文学习”能力、关注KV - cache命中率等。

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Harness Engineering?不过是把工程常识换个名字

Chayenne Zhao 发文炮轰 harness 概念,认为它只是工程常识换个名字。她以 SGLang 社区构建多智能体系统为例,阐述解决问题的方案和关键决策,还指出真正驱动改进是环境层面,而非模型。

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开源动态7

支持持久知识图谱!多Agent协同的革命性框架

Agent - MCP 是为经验丰富的 AI 开发者设计的多 Agent 协同框架,能解决传统 AI 开发难题。亮点有并行开发、持久知识图谱和实时可视协作,可让多 Agent 高效协作,避免上下文丢失和任务冲突。

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