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开源动态8

一个For循环就是全部:BU开源了它的Agent框架

Browser Use团队开源bu - agent - sdk,设计理念简单,Agent就是一个for循环。它减少抽象、最大化模型自由度,解决了传统框架行动空间不完整等问题,支持模型,开发者可自由选模型。

AI工程化
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第 2 章 主流 Agent 模式深度解析

文章深度解析主流 Agent 模式,用生活化类比介绍了 ReAct、Plan - and - Execute、Tool Use、Reflection / Self - Critique 四种模式,阐述其技术要点、优缺点及适用场景,还对模式进行对比。

CourseAI
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Zed 为什么不用自己造 Agent?OpenAI 架构师给出答案:Codex 重划 IDE × Coding Agent 的分工边界

文章围绕Coding Agent展开,介绍其构成、构建Harness的挑战,还阐述Codex作为集成系统优势、使用方式及未来发展。强调将模型与Harness共同开发,能更好理解模型行为,Codex可助力构建差异化产品。

AI前线
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人类研发时代结束?XYZ最强Search Agent横扫七大榜单,300个Agent跑通AI4AI全栈闭环

近日,XYZAI Lab发布两款Deep Search Agent,刷新项评测SOTA成绩。其背后是新型AI4AI研发范式,让AI驱动研发闭环。XYZ团队用AI解决方面问题,在Deep Search验证,未来有望拓展更场景。

机器之心
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Agent下半场!比Prompt更重要的是「上下文工程」,Anthropic首次系统阐述

Anthropic发文章阐述上下文工程,指出构建语言模型重点正从提示工程转向上下文工程,探讨了其与提示工程区别、重要性,给出实践指导原则、新趋势及应对长时程任务策略。

AI寒武纪
产品应用7

Ollama升级模型调度系统:内存管理更精准,GPU性能提升

Ollama升级模型调度系统,精确测量运行模型所需内存,带来内存崩溃减少、GPU利用率提高等改进。Gemma3、Mistral - small3.2等模型性能提升,更模型正迁移,还在开发iGPU支持,评估NPU支持。

AI工程化
开源动态8

谷歌开源新Deep Research范式,教Agent学会真正的思考。

周末谷歌发博客讲Deep Research,它重新定义一些Agent常见范式。现在Agent模式缺全局观,谷歌让AI先打草稿再迭代修正。新框架含技巧,在任务上超OpenAI,已可试用。

探索AGI
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初探:从0开始的AI-Agent开发踩坑实录

作者分享从0开始开发AI Agent实现开源应用Helm Chart自动化生成的历程。介绍了定义角色、明确AI能力边界等开发要点,尝试三种Agent范式,还提及实践痛点如AI可观测性不足、Prompt工程困境等。

阿里云开发者
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Claude Agent Skills:从第一性原理深入剖析

本文深入剖析Claude的Agent Skills系统,它是基于提示的元工具架构,借助‘提示展开’与‘上下文改写’扩展大模型能力。文中以具体技能为例,介绍其机制、构建方法、编写规范及常见模式。

PaperAgent
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快手AgentX:推荐系统开始自我迭代

过去十年推荐系统核心在‘建模’与‘工程’,但日常迭代瓶颈在研发生产方式。快手 AgentX 团队提出 Agent 驱动研发闭环,在快手 App 业务部署中跑通完整闭环,提升效率与业务收益。

机器之心