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Anthropic实践发现:Multi-Agent系统的核心仍然是Prompt设计!

近期Anthropic分享构建多智能体研究系统最佳实践,提出8条研究智能体的提示工程与评估原则。其架构采用协调者 - 工作者模式,与传统RAG方法不同,使用多步骤搜索动态查找信息。

PaperAgent
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刚刚,Cursor又分享了数百Agent并发协作的最佳实践

Cursor分享数百Agent并发协作最佳实践,讲述单个Agent局限,介绍从多方面探索协同方法,如规划者与执行者分工,还展示多个实验成果,总结模型选择等经验,指出多智能体协同仍待优化。

PaperAgent
产品应用8

多 AI 协同 + SDD 编程实践:一个 AI 全流程交付实录

2025 年以来 AI Coding 技术发展迅速,但在复杂业务场景中存在诸多问题。文章基于 SDD 范式,构建由 Claude Code、CodeX 与 Gemini 协同驱动的工作流,介绍 SDD 理念、技术选型,详述多模型协作机制、工作流程与保障机制,分享实践步骤。

阿里云开发者
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游戏研发中的 AI 转型:网易多 Agent 系统与知识工程实践

本文整理自网易游戏高级技术经理林香鑫分享,其团队通过代码知识谱图构建、多 agent RAG 召回等技术打造超级助手,在多业务场景落地效果好。还介绍知识工程、多 Agent 赋能代码编写、AI 审查等实践及未来展望。

AI前线
新闻资讯8

OpenAI放大招!核心API支持MCP,一夜改变智能体开发

今天凌晨,OpenAI全资收购io消息吸睛,还悄悄宣布核心API——Responses API支持MCP服务。这简化智能体开发,还能集中管理工具、保障安全。此外,Responses API的图像生成等工具也有更新,并引入新功能。

AIGC开放社区
产品应用7

基于OpenAPI和AI coding的上云智能体构建实践

文章介绍基于OpenAPI和AI coding构建上云智能体的实践。分析不同编程范式,结合AI coding发展与Multi - Agent问题,阐述构建方案,包括业务场景、构建方法、技术实现、当前效果及后续展望,还提及文档智能与RAG构建LLM知识库。

阿里云开发者
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智能体时代的强化学习:AReaL 框架与 Agent 最佳实践

本文整理自吴翼博士在 2025 年 QCon 全球软件开发大会的分享。他介绍 AReaL 框架及 Agent 最佳实践,阐述强化学习与大模型联系,指出 Agent 是 AGI 未来 5 年关键,强化学习是 Agent 技术核心,还分享团队成果与经验。

InfoQ
新闻资讯8

吴恩达:AI编程加速开发也埋下大坑,软件测试空前重要

吴恩达认为AI编程虽加速开发,但Agentic编码系统不可靠,会引入漏洞、删除代码等。他给出核心解法,利用Agentic测试,优先测后端和底层架构,还明确测试优先级,前端低、后端高。

AI寒武纪
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一年上线超 10 款产品,AI 时代如何做独立开发

ThinkAny&MCP.so 创始人艾逗笔分享独立开发感悟与经验,介绍多款 AI 产品,如 ThinkAny、ShipAny 等。还给出 AI 应用出海 SOP、可 all in 的创业方向,如 AI Coding、Agent 等,为开发者提供参考。

AI前线
产品应用8

代码采纳率如何提升至50%?AI 自动编写单元测试实践总结

文章围绕借助Aone Copilot Agent提升AI代码采纳率至50%展开,介绍项目背景、实践方案、执行过程等,阐述Prompt规则生成方法,分析核心价值与效果,总结经验教训,展望未来技术演进和团队能力建设方向。

阿里云开发者