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从需求到研发全自动:如何基于Multi-Agent架构打造AI前端工程师

本文介绍蚂蚁消金前端团队打造的Multi - Agent智能体平台“天工万象”。阐述其技术实践,对比多Agent与统一型Agent、ReAct范式与固定工作流优劣,还介绍专业智能体建设,分享开发中的思考与经验。

阿里云开发者
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获NVIDIA致谢:悟空Agent的实践、复盘与迭代

本文以悟空Agent获NVIDIA致谢为切入点,介绍多智能体架构闭环及实战挑战,如上下文断流、调度失衡。还阐述架构设计、迭代优化、数据飞轮体系,指出AI infra存在安全隐患,强调安全融入业务的重要性。

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AI Agent的“祛魅与归真”:当超级智能体开始懂行|甲子光年

AI Agent正迎来“祛魅”时刻,市场关注焦点从“模型有多大”转向“业务有多懂”。甲子光年智库分析,其角色进阶为“数字员工”,重塑人机协作模式。众安信科深耕企业级场景,构建闭环体系,其AI Agent成效显著。

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微软发布5大AI Agent模式:一键解锁AI员工,打造智能体工厂

今天凌晨微软官网发布5种常用Agent模式助用户开发自动化AI员工。智能体比传统自动化工具更具优势,能推理协作等。各模式都有应用案例,且Azure AI Foundry支持多Agent模式开发。

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Anthropic 重新定义智能体终局: Bash Is All Agent Need!

Anthropic工程师Thariq Shihipar提出,最强大的Agent工具是Bash和文件系统,基于Unix思想构建Agent会超传统API工具。还介绍了上下文工程、Agent Loop本质等内容,认为这或是Agent终极形态。

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大模型智能体如何突破规模化应用瓶颈,核心在于Agentic ROI

上海交通大学联合中科大研究指出,大模型智能体规模化应用有瓶颈,核心在于Agentic ROI 未达实用门槛。研究提出其发展呈「之字形」,先规模提升信息质量,再轻量化降成本。

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集GraphRAG 和 DeepSearch于一体的智能问答系统graph-rag-agent

本项目结合GraphRAG与私域Deep Search,实现可解释、可推理的智能问答系统。亮点有从零复现GraphRAG、创新融合DeepSearch等,具备多模块功能,还有简单演示,地址https://github.com/1517005260/graph-rag-agent/blob/master/readme.md。

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OpenClaw、Agent 企业级落地……2026 奇点智能技术大会硬核议题发布

2026奇点智能技术大会4月17 - 18日将在上海召开。大会深入探讨12大前沿专题,邀请众多顶尖学者、技术专家等,涵盖大模型技术、Agent系统、OpenClaw实践等内容,为AI落地绘制认知地图。

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Agent-World:扩展真实世界环境,让智能体与环境协同进化!

文章提出Agent-World,将“智能体环境探索”与“自进化训练”结合,构建了1978个环境、19822个工具。实验表明,其在23个基准上一致性优于先进方法与强开源基础模型,还分析了环境规模与自进化对性能的影响。

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实战·Agentic 上下文工程(上):无需微调,让智能体自我学习与进化

Agent时代,提示工程进化成上下文工程。斯坦福等团队提出Agentic Context Engineering(ACE),让智能体自我学习与进化。文章介绍了上下文工程的必要性、定义、常见策略,以及ACE的概念、原理与架构。

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