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Agent架构搭建 ≠ 堆Skills

现在很多Agent架构以大量Skills为基础,但这种做法大概率会翻车。Skills机制让模型自行判断是否使用及何时使用技能,其判断不可靠,随着技能数量增多,系统可靠性变差,设计上需平衡灵活性与可控性。

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超20万个高质量Skills!浙大等联合推出SkillNet,告别孤立Skill实现自进

浙江大学联合多家机构推出开源基础设施SkillNet,拥有超20万个高质量Skills。它能让AI智能体告别失忆式工作,将互联网资源和人类经验转为可执行Skills,构建Skills网络,经严苛评测,在真实场景验证了强大实战能力。

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阿里云 Tair 基于 3FS 工程落地 KVCache:企业级部署、高可用运维与性能调优实践

本文介绍阿里云 Tair KVCache 团队与服务器研发存储软硬件结合团队对 3FS 的工程升级实践。从性能、产品、运维维度优,为高性能 KVCache 在企业级 AI 场景落地提供范式,还提及未来 3FS 产品及服务器硬件升级方向。

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「上下文工程」硅谷爆火,Karpathy亲自站台!提示工程瞬间失宠

继提示工程后,「上下文工程」在硅谷爆火,获Karpathy等大佬青睐。它是「全新的氛围编程」,是智能体成败关键。其范畴广,是科学也是艺术,为LLM构建上下文能解决定制任务。

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我给 OpenClaw 杀了 47 次僵尸进程,终于想明白了一些事

作者分享使用OpenClaw的经历,吐槽其部署、二开及钉钉通道集成问题,分析它火的原因,对比本地与云上沙箱模式,反思Skill与传统Agent工程、AI交付产品局限,指出AI应用工程仍重要。

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工程知识引擎:Harness Engineering体系下的工程知识底座

现代软件开发中,AI编程智能体虽能写代码但难理解代码,缺乏工程约束与上下文支撑。为此构建工程知识引擎,整合多维数据源,有向量检索等六大能力,经评估可提升智能体效率与代码质量。

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提示词工程、RAG之后,LangChain:上下文工程开始火了!

AI时代,上下文工程正兴起。它是构建动态系统,为LLM提供合适信息和工具以完成任务。随着应用复杂度增加,提供完整结构上下文比提示词更重要,正成AI工程师重要技能。

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让外部知识“长入”模型:动态与参数 RAG 技术探索

检索增强生成(RAG)成大语言模型利用外部知识主流范式,但传统方法将其当黑箱,忽略动态需求和机制鸿沟。艾清遥博士介绍动态和参数检索增强技术,可提升准确性与适应性,减少计算开销。

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Skills刚火,就有零Skill的Agent来了…

Skills爆火之际,云玦科技团队提出不用Skills的零Skill Agent。它以Gemini 3 Pro为后端,在多个评测集表现出色。采用原位自进框架,开源且成本低,或助力开源模型弯道超车。

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Skills火爆之后,我收集并整理了最近全网火爆的Skills,拿走不谢~~~

文章介绍 Agent Skills,称其是 AI 助理的「使用指南」,技能分浏览、加载、使用三阶段加载,有快且轻、跨平台、易分享等优势。还推荐多个优秀 skills 及相关工具网站,提醒从业务出发看待它。

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