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SEO->GEO?大模型时代如何构建人类获取信息新范式

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Wassette:微软基于 Rust 构建的 Wasm 与 MCP 之间的桥梁

微软 Azure Core Upstream 团队发布 Wassette,它基于 Rust,搭建起 WebAssembly 组件与 MCP 间的桥梁,让 AI 智能体可自主获取和执行工具,还保障了安全,且未来有更多发展规划。

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构建会思考的测试Agent:从自动化到自主智能的演进

文章介绍面向企业级软件测试的质量数字人系统,结合大语言模型等实现从传统到自主智能测试跨越。分析专有云测试困境,指出通用AI Agent平台局限,阐述系统设计、能力及架构,展示应用成果并展望扩展场景与未来计划。

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OpenClaw 2026.3.8更新:安全认证及部署回滚能力提升

OpenClaw发布2026.3.8版本更新,聚焦安全性与bug修复。关键更新有ACP来源验证,让代理确认指令来源;更新前自动创建配置快照,可回滚设置。还修复了Telegram重复回复等问题。

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AI大模型开发核心技术栈:从框架到部署的全景解析

本文为开发者提供2025年AI大模型开发核心技术栈图谱,解析四大核心支柱技术。基础开发框架含深度学习与AI Agent框架;模型训练与微调有分布式训练、参数高效微调;推理优化含关键技术与主流框架;AI编程辅助工具分主流形态且有发展趋势。

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阿里开源AgentScope 1.0,多智能体从开发到部署一条龙服务

大语言模型发展下,多智能体系统开发面临诸多难题。阿里通义实验室开源AgentScope 1.0框架,以开发者为核心,有三层解耦架构,模块化设计,还解决安全和管理问题,在工程化特性上优势明显。

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强化学习也遇到了“天花板”?Andrej Karpathy构建了一个新算法

大神Karpathy肯定强化学习(RL)价值,指出其比监督微调更具扩展性,但存在渐进式学习低效、背离人类学习机制的局限。他提出“第二天性”新范式算法,还面临泛化等挑战。

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行业迎来大洗牌!4万 Agent 挤进一个机柜,AI Infra 要如何构建

当 AI 从聊天机器人变为 Agent 后,AI 基础设施逻辑改变。浪潮信息副总经理赵帅判断,Agent 迫使 AI 基础设施重新分工,带来新的 CPU 计算需求。企业需关注资源分配、成本控制、系统重构等问题。

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Pinterest 部署生产级模型上下文协议生态系统,赋能 AI 智能体工作流

Pinterest 工程团队搭建内部模型上下文协议(MCP)生态系统,驱动 AI 智能体,实现工程任务自动化。架构上线生产级服务器等,替换零散对接方式,让语言模型调用工具、访问数据,还能执行多种任务。

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从实践到原则:为 AI Agent 构建的 Harness Engineering 落地与探索

生成式 AI 进入软件开发核心流程,但 AI 写代码速度超团队控复杂度能力。问题不在模型,而在软件工程系统。Harness Engineering 试图解决此问题,从三层面重新设计工程系统,已有公司实践。

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