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评论送书 | 想系统了解AI?先搞清楚这四件事
文章围绕系统了解AI需搞清楚的四件事展开,介绍了AI理论基础层的机器学习和深度学习,感知交互层的计算机视觉等,应用实践层的机器人学等,还提及伦理社会层的AI伦理和社会影响研究。
Shopify 经验贴:如何搞出一个生产级别可用的 AI Agent 系统?
Shopify 以 AI 助手 Sidekick 为例,分享从简单工具调用系统演变为复杂 AI Agent 平台的经验,包括架构设计、评估方法和训练技术等方面,还给出构建生产级别可用的 AI Agent 系统的四条核心建议。
解放双手!开源 AI 桌面智能体
桌面智能体Bytebot是拥有专属计算机的人工智能,有完整虚拟桌面。它能使用任意应用、处理文档等。赋予AI独立计算机可解锁新能力,项目地址为https://github.com/bytebot-ai/bytebot。
AI Agent 记忆系统:从短期到长期的技术架构与实践
随着 AI Agent 应用发展,记忆系统成为构建实用 AI Agent 系统的关键技术。文章介绍了记忆基础概念、Agent 框架集成记忆系统的架构,阐述了短期记忆的上下文工程策略和长期记忆技术架构及集成,还分析了行业趋势与产品对比。
Transformer八子初创:AI横扫NP难题竞赛,Top 2%选手竟是智能体!
Transformer作者Llion Jones初创公司测试AI智能体,其在NP难题竞赛中排第21。Sakana AI与AtCoder合作构建ALE - Bench,设计ALE - Agent参赛成绩优异,不过它也有调试难等局限,未来待改进。
产品经理必读:AI智能体架构指南——为什么能力强不等于用户爱用?
文章为产品经理打造AI智能体架构指南,以客服智能体为例,阐述四个架构层面决策,分析主流架构方法优劣,还指出构建智能体要注重信任策略,第二部分将探讨自主性决策和治理问题。
Harness Engineering:AI 能在真正"出事会炸"的后端系统里写代码吗?
文章围绕AI能否在后端系统写代码展开,以腾讯CDN LEGO项目为例,介绍了项目背景与挑战,通过nonstop项目探测AI编码能力,分析AI Coding易翻车的问题及根因,构建Harness Engineering架构并实践,最终效率提升20%。
所有环节都上最强模型,这可能是做 AI 智能体最贵的错误
开源项目 AgentOpt 指出,很多团队做 AI 智能体默认把最强模型塞进各环节,既贵效果也未必好。真正决定智能体效果和成本的是将合适模型放合适位置,智能体需要能找最优解的模型优化器。
扎克伯格急了!Meta内部文件曝光:宁用竞品,也要废掉祖传系统
Meta的「超级智能实验室」发起内部革命,加速AI开发。扎克伯格豪赌AI,投巨资重组团队、吸引人才。内部文件显示,Meta强制员工用AI,还让员工弃自研系统,用Vercel等平台。
从超级个体到超级团队:AI 如何重塑企业软件生产力?|2026 奇点智能产品大会专题前瞻
2026 奇点智能产品大会 7 月 17 - 18 日在北京举办,设「AI 驱动的软件生产力革命」专题,邀字节跳动、百度等团队实践者,探讨 AI 融入企业全价值链生产闭环,还准备了 AI 产品落地实战资料包。