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实战·Agentic 上下文工程(上):无需微调,让智能体自我学习与进化

Agent时代,提示工程进化成上下文工程。斯坦福等团队提出Agentic Context Engineering(ACE),让智能体自我学习与进化。文章介绍了上下文工程的必要性、定义、常见策略,以及ACE的概念、原理与架构。

AI大模型应用实践
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Agent 如何用搜索?这家最懂 AI 搜索的团队,把踩过的坑都分享出来了

AI时代搜索与传统搜索大不同,人类搜索是静态检索,AI搜索是动态、流式、可追问的。小宿科技作为AI Agent基础设施提供商,分享了为Agent提供搜索服务的经验,包括不同场景下AI应用接入搜索的难点与解决方案。

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刚刚,MiniMax来承包你的桌面了

2026 年 Agent 赛道竞争白热化,市场分化。国产 AI 大模型独角兽 MiniMax 1 月 20 日推出第二代智能体产品 MiniMax Agent 2.0,从产品形态和能力分布深度重构,是‘AI 原生工作台’,实测表现出色。

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吴恩达对谈LangChain创始人:企业构建Agen系统的核心认知!

吴恩达与LangChain联合创始人Harrison Chase深度对话,点明构建Agent系统关键要点,如关注系统‘Agentic’、解决构建核心挑战、模块化构建等,还提及被低估领域、MCP问题及AI创业制胜之道。

探索AGI
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Hermes 登顶 OpenRouter 之后,我才发现它最缺的那一块,被这个插件补上了

Hermes Agent 三个月登顶 OpenRouter,虽好用但记忆处理有缺陷,记忆库成大杂烩。记忆张量的 MemOS Local Plugin 2.0 可解决此问题,采用‘执行即学习’,有双层反馈机制,且资产可携带。

AI工程化
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星标超 29 万,OpenClaw 两天两次大更!适配GPT 5.4,告别“抽卡式 Prompt”

GitHub星标超28万的AI Agent开源项目OpenClaw,在周六与周日迎来两轮重量级更新,集中在模型能力、Agent架构、工程部署及安全机制四个方向。2026奇点智能技术大会将邀专家探讨其产业实践价值。

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python打造Google(A2A)+MCP,Langchain生态互补

文章介绍Google的Agent2Agent(A2A)协议,它能实现AI代理通信协作,打破平台孤岛。还提及MCP协议,二者互补。重点介绍python - A2A库,它实现A2A规范,与多框架、模型集成,给出实战示例。

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6.6K Star 打破次元壁!MCP-Use开源爆火:6行代码让LLM操控万物!

在AI Agent开发热潮中,MCP-Use作为开源Python库爆火。它用6行代码让LLM操控万物,支持多模型、多服务器,提供安全机制,适配网页浏览、3D建模等多种场景,降低AI Agent开发门槛。

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特工现场实录|纳米 AI 如何构建 L4 蜂群系统?

纳米AI更新发布L4级多智能体蜂群系统,将“协作”能力写入Agent系统底层。该系统采用三层架构管理运行逻辑,通过协作空间与A2A通信协议配合,实测稳定性佳。平台降低开发门槛,后续规划聚焦多方向。

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一文讲清三种AI应用系统的架构及及TOP威胁框架

文章从AI系统分类及架构出发,分析不同类型AI系统的威胁特征,并介绍现有的威胁分析框架。目前AI应用架构经历从GenAI到AI Agents,再到Agentic AI的演进,各方向独立发展,且威胁各有特点又有重合。

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