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支持持久化知识图谱!Agent协同的革命性框架

Agent - MCP 是为经验丰富的 AI 开发者设计的 Agent 协同框架,能解决传统 AI 开发难题。亮点有并行开发、持久化知识图谱和实时可视化协作,可让 Agent 高效协作,避免上下文丢失和任务冲突。

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Agentic RL 后训练资源怎么分?港中文、恒生大学提出 Libra,吞吐最高提升 3 倍

大语言模型走向“完成任务”,Agentic RL 后训练让系统工作负载不稳定。港中文和恒生大学团队提出 Libra 资源管理系统,统一优化训练与 rollout,在任务中提升吞吐,论文与代码已公开。

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通用AI Agent系统AI Manus

AI Manus是通用AI Agent系统,支持在沙盒环境运行工具。文中给出使用示例,介绍环境要求、部署与开发指南,推荐用Docker Compose部署,还提及项目地址、交流群等信息。

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企业级 Agent 智能体架构与选型指南 -- 来自1000+行业应用实践积累

本文基于超1000+智能体应用实践经验,介绍企业级Agent智能体架构。强调单智能体优先,介绍AgentScope支持的智能体模式,对比工作流与对话模式,给出架构选型指南,还提及Spring AI Alibaba Graph为智能体提供的能力。

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Agent效率X10,ClaudeCode/Codex 专属的文件管理AgentAgentfile

Claude Code创始人用Claude并行开发,作者受启发做了Agentfile。它能将项目文件夹变为标签页,便于切换,从Wave改进而来,轻量且适合承接HTML结果,是Skill驱动的Agent,定位为Agent工作流收口台。

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Devin CEO:别搞智能体!Anthropic:我们性能提升90%!

最近,开发Devin的Cognition CEO发文称不要构建智能体系统,而Anthropic分享构建智能体研究系统,性能提升90%。Cognition认为智能体协同难,坚持单线程线性Agent;Anthropic用工程设计绕开瓶颈。二者因任务类型不同观点有别。

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Agentic-Native 增长:Zilliz 如何用 AI Agent 支撑超线性业务扩张|AICon 深圳

2026年AICon深圳站8月21 - 22日举办,聚焦关键方向,邀50+头部企业专家。Zilliz联合创始人郭人通将分享用AI Agent支撑业务扩张,介绍落地案例、关键实践及对数据基建新要求。

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全面解析 Agent Engineering 的 10 大工程维度:生产级 Agent 系统的炼成之路。

技术突破让AI智能体成热点,但应用走向真实业务暴露出工程瓶颈。本文围绕智能体工程及其10个核心维度,剖析从“不确定的LLM能力”到“可靠的生产级Agent系统”的炼成之路。

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硬核拆解 OpenClaw:如何构建真正稳健的生产级 Agent 系统?【下】

本文延续上篇,继续拆解 OpenClaw 中 Agent 模块工程方法,涵盖安全与风险防御、记忆与状态管理、成本与效能优化、子 Agent 协作机制,介绍其方法并解读,指出企业场景需做取舍。

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AI开始学会合作?!实测4大Agent体=10个打工人

Agent热潮进入智能体时代,款产品涌现。鲸哥测评了它们在商业计划、运营设计等四大场景表现,总结各产品亮点与不足,指出Agent正推动大模型向“协作式智能群体”演进。

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