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AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體
日期:2025-03-27 07:20:50 

  服務(wù)治理 MSE Sentinel/OpenSergo,Agent數(shù)量 不受限

  在過(guò)去一年里大模型領(lǐng)域主要有兩大領(lǐng)域的熱點(diǎn),一個(gè)是 LLM,幾乎每月速度革新,大家關(guān)心的是效果和成本。另一個(gè)是 AI Agent,大家嘗試解決各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用問(wèn)題,大家關(guān)心的是場(chǎng)景和競(jìng)爭(zhēng)力。下面我們重點(diǎn)分享一下 AI Agent 的趨勢(shì)和實(shí)踐。

  在過(guò)去一年里大模型領(lǐng)域主要有兩大領(lǐng)域的熱點(diǎn),一個(gè)是 LLM,幾乎每月速度革新,大家關(guān)心的是效果和成本。另一個(gè)是 AI Agent,大家嘗試解決各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用問(wèn)題,大家關(guān)心的是場(chǎng)景和競(jìng)爭(zhēng)力。下面我們重點(diǎn)分享一下 AI Agent 的趨勢(shì)和實(shí)踐。

  AI Agent 在從單 Agent 到多 Agent 加速演進(jìn);以數(shù)據(jù)為核心的智能體平臺(tái)會(huì)加速形成;構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)據(jù)和持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量能力會(huì)是智能體成功的關(guān)鍵。

  AI Agent 是一種能夠感知環(huán)境、自主決策并執(zhí)行行動(dòng)的智能實(shí)體,具備通過(guò)獨(dú)立思考和調(diào)用工具逐步完成目標(biāo)的能力。

  因?yàn)?LLM 只是模擬人腦神經(jīng)元推理過(guò)程,如果要完成一個(gè)具體的現(xiàn)實(shí)任務(wù),還是需要像人一樣有言耳鼻舌身的感知系統(tǒng),有記憶和經(jīng)驗(yàn)輔助決策,最后行動(dòng)。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖1)

  在過(guò)去 1 年時(shí)間里大家更多在探索各種固定的,單任務(wù)的智能體,解決一個(gè)個(gè)具體小問(wèn)題。從今年開(kāi)始大家開(kāi)始構(gòu)建智能體平臺(tái)和范式,提升多 Agent 協(xié)同,編排,優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量體系。終態(tài)是具備一個(gè)超級(jí)智能體,一站式解決所有問(wèn)題,通用人工智能真正到來(lái)。

  考慮到通用性和專(zhuān)業(yè)性,很多時(shí)候需要平衡,成本和效果也需要平衡,AGI 到來(lái)仍需要一定時(shí)間,因此我們判斷未來(lái)主要方向是以數(shù)據(jù)為中心的多智能體協(xié)同模式。

  AI Agent 構(gòu)建過(guò)程中我們思考第一個(gè)問(wèn)題是,智能體的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖2)

  1、模型把公域數(shù)據(jù)挖掘的比較充分了,下一步重點(diǎn)可能是成本和性能(DeepSeek在加速推動(dòng)發(fā)生)。

  2、私域數(shù)據(jù)是每個(gè)公司的核心壁壘,需要做的是充分挖掘私域數(shù)據(jù),沉淀好數(shù)據(jù),持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù),釋放最大客戶(hù)價(jià)值。生產(chǎn)資源足夠好,有底層模型生產(chǎn)力加持,可以持續(xù)演進(jìn)。

  3、找到自己領(lǐng)域高頻,結(jié)構(gòu)化和風(fēng)險(xiǎn)可控的場(chǎng)景,逐步延伸場(chǎng)景的專(zhuān)業(yè)性,幫助客戶(hù)提升效率。如我們 DEVOPS 領(lǐng)域的智能編碼,靈碼在代碼輔助高頻場(chǎng)景突破,通過(guò)靈碼提升大家構(gòu)建智能體效率。

  首先我們每個(gè)應(yīng)用能夠從客戶(hù)收集和沉淀數(shù)據(jù),這部分?jǐn)?shù)據(jù)是個(gè)性化和專(zhuān)業(yè)性的前提。其次我們每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)和 SOP,可以結(jié)合客戶(hù)數(shù)據(jù)高效解決客戶(hù)問(wèn)題。

  當(dāng)我們構(gòu)架好智能體要發(fā)布客戶(hù),需要提前對(duì)數(shù)據(jù)和效果構(gòu)建數(shù)據(jù)評(píng)測(cè)集,以便滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì) SLA 的確定性要求。上線(xiàn)后我們需要收集客戶(hù)反饋數(shù)據(jù),通過(guò)反饋數(shù)據(jù)分析優(yōu)化我們的行業(yè)數(shù)據(jù),工具集,場(chǎng)景。

  通過(guò)左邊評(píng)估數(shù)據(jù)體系持續(xù)優(yōu)化右邊私域高質(zhì)量數(shù)據(jù)體系。完成客戶(hù)訴求到數(shù)據(jù)的高質(zhì)量匹配。從而讓這個(gè)飛輪持續(xù)轉(zhuǎn)起來(lái),持續(xù)優(yōu)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力!

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖3)

  1、構(gòu)建好企業(yè)知識(shí)庫(kù),通過(guò)平臺(tái)工具將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 Markdown,然后推到向量數(shù)據(jù)庫(kù),構(gòu)建領(lǐng)域數(shù)據(jù);通過(guò)工具集幫助Agent獲取結(jié)構(gòu)化客戶(hù)數(shù)據(jù)。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖4)

  那如何構(gòu)建多 Agent 架構(gòu)呢?阿里巴巴在去年云棲大會(huì)推出了 Spring-AI-Alibaba 框架和生態(tài)工具集合,助理企業(yè)構(gòu)建智能體。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖5)

  通過(guò)上面介紹大家構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心智能體的重大意義和趨勢(shì)。下面我們重點(diǎn)分享阿里巴巴在落地 AI Agent 的最佳實(shí)踐,以便給大家做一個(gè)參考,加速 AI 時(shí)代到來(lái)~

  Higress 是阿里開(kāi)源的 AI 原生 API 網(wǎng)關(guān),具備行業(yè)最全 AI 生態(tài)插件,能夠幫助開(kāi)發(fā)者一鍵集成多種數(shù)據(jù)源。

  支持對(duì)接多種模型,Higress 可以一鍵集成多種模型,統(tǒng)一協(xié)議,統(tǒng)一權(quán)限,統(tǒng)一容災(zāi);

  通過(guò)搜索工具獲取領(lǐng)域數(shù)據(jù),通過(guò) MCP Server 獲取客戶(hù)數(shù)據(jù),整合推理需要的完整數(shù)據(jù)。

  統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換,通過(guò)緩存和向量檢索構(gòu)建長(zhǎng)短期記憶數(shù)據(jù),降低 LLM 調(diào)用,降低成本,提升性能和吞吐。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖6)

  我們基于 Otel 觀(guān)測(cè)體系能夠自動(dòng)的分析推理過(guò)程中效果,召回效果。效果不好,可以全鏈路追蹤客戶(hù)整個(gè)檢索和推理過(guò)程,分析是知識(shí)庫(kù)問(wèn)題,RAG 問(wèn)題,還是工具集問(wèn)題,提升優(yōu)化數(shù)據(jù)效率。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖7)

  Agent 中有大量提示詞,算法等參數(shù),通過(guò) Nacos 可以做到動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)推送,及時(shí)獲得優(yōu)化的效果。如果系統(tǒng)上線(xiàn)擔(dān)心修改提示詞效果不符合預(yù)期,還可以通過(guò)灰度配置逐步觀(guān)測(cè)優(yōu)化提示詞數(shù)據(jù)的效果。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖8)

  系統(tǒng)數(shù)據(jù)和客戶(hù)數(shù)據(jù)都是不斷更新的,我們可以通過(guò) RocketMQ 把變更事件和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,以便每次推理能拿到最及時(shí)數(shù)據(jù)和效果。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖9)

  我們通過(guò)上面技術(shù)體系構(gòu)建開(kāi)源 AI 專(zhuān)家和阿里云云原生 API 網(wǎng)關(guān)和微服務(wù)引擎 MSE 兩個(gè)產(chǎn)品的智能診斷體系,解決 95% 以上咨詢(xún)問(wèn)題,解決 85% 以上異常問(wèn)題。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖10)

  通過(guò) Higress 屏蔽底層多個(gè)模型,工具體系,構(gòu)建數(shù)據(jù)安全鏈路和賬號(hào)安全體系, 通過(guò) Spring-AI-Alibaba 構(gòu)建 Agent 和編排,提供 chat 模式解決咨詢(xún)問(wèn)題, Composer 模式解決客戶(hù)異常問(wèn)題。

  DeepSeek 很火,用過(guò)的同學(xué)都知道,能聯(lián)網(wǎng)的 DeepSeek 還是真正的滿(mǎn)血版。

  目前大量客戶(hù)通過(guò) Higress 一鍵集成 DeepSeek 和聯(lián)網(wǎng)能力,集成夸克搜索數(shù)據(jù),體驗(yàn)最佳能力。通過(guò) Higress 能夠在模型訪(fǎng)問(wèn)鏈路上全鏈路 TLS,保護(hù)鏈路數(shù)據(jù)安全。通過(guò)內(nèi)容安全解決數(shù)據(jù)合規(guī)安全問(wèn)題。通過(guò) API-Key 集中管理,提高并發(fā)度,對(duì) Agent 提供內(nèi)部 API-Key,防止 API-Key 泄漏風(fēng)險(xiǎn),并且可以根據(jù)內(nèi)部 API-Key 做流量和額度控制,防止代碼 bug 導(dǎo)致巨大 token 調(diào)用和巨大費(fèi)用支出。

AI Agent:構(gòu)建以數(shù)據(jù)為中心的智能體(圖11)

  通義靈碼個(gè)人版為開(kāi)發(fā)者免費(fèi)提供智能編碼能力,專(zhuān)業(yè)版限免期內(nèi)開(kāi)放更多功能。使用需先注冊(cè)阿里云賬號(hào),支持JetBrains IDEs、Visual Studio Code等開(kāi)發(fā)工具。以Visual Studio Code為例,安裝插件并登錄后即可體驗(yàn)其強(qiáng)大功能。通義靈碼2.0在代碼生成、需求理解及單元測(cè)試自動(dòng)化等方面有顯著提升,支持多語(yǔ)言和復(fù)雜場(chǎng)景,大幅提高開(kāi)發(fā)效率。

  利用通義靈碼AI在VS Code中快速開(kāi)發(fā)掃雷游戲:Qwen2.5-Max模型的應(yīng)用實(shí)例

  本文介紹了如何利用阿里云通義靈碼AI程序員的Qwen2.5-Max模型,在VS Code中一鍵生成掃雷小游戲。通過(guò)安裝通義靈碼插件并配置模型,輸入指令即可自動(dòng)生成包含游戲邏輯與UI設(shè)計(jì)的Python代碼。生成的游戲支持難度選擇,運(yùn)行穩(wěn)定無(wú)Bug。實(shí)踐表明,AI工具顯著提升開(kāi)發(fā)效率,但人機(jī)協(xié)作仍是未來(lái)趨勢(shì)。建議開(kāi)發(fā)者積極擁抱新技術(shù),同時(shí)不斷提升自身技能以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求。

  基于阿里百煉的DeepSeek-R1滿(mǎn)血版模型調(diào)用【零門(mén)檻保姆級(jí)2084小游戲開(kāi)發(fā)實(shí)戰(zhàn)】

  本文介紹基于阿里百煉的DeepSeek-R1滿(mǎn)血版模型調(diào)用,提供零門(mén)檻保姆級(jí)2048小游戲開(kāi)發(fā)實(shí)戰(zhàn)。文章分為三部分:定位與核心優(yōu)勢(shì)、實(shí)戰(zhàn)部署操作指南、輔助實(shí)戰(zhàn)開(kāi)發(fā)。通過(guò)詳細(xì)步驟和案例展示,幫助開(kāi)發(fā)者高效利用DeepSeek-R1的強(qiáng)大推理能力,優(yōu)化游戲邏輯與視覺(jué)效果,解決官網(wǎng)響應(yīng)延遲問(wèn)題,提升開(kāi)發(fā)效率和彩神用戶(hù)體驗(yàn)。適合企業(yè)開(kāi)發(fā)者、教育行業(yè)及多模態(tài)探索者使用。

  小魚(yú)深度評(píng)測(cè) 通義靈碼2.0,不僅可跨語(yǔ)言編碼,自動(dòng)生成單元測(cè)試,更炸裂的是集成DeepSeek模型且免費(fèi)使用,太炸裂了。

  小魚(yú)深度評(píng)測(cè) 通義靈碼2.0,不僅可跨語(yǔ)言編碼,自動(dòng)生成單元測(cè)試,更炸裂的是集成DeepSeek模型且免費(fèi)使用,太炸裂了。

  DeepSeek是一款基于Transformer架構(gòu)的先進(jìn)大語(yǔ)言模型,以其強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理能力和高效的推理速度著稱(chēng)。近年來(lái),DeepSeek不斷迭代,從DeepSeek-V2到參數(shù)達(dá)6710億的DeepSeek-V3,再到性能比肩GPT-4的DeepSeek-R1,每次都帶來(lái)重大技術(shù)突破。其開(kāi)源策略降低了AI應(yīng)用門(mén)檻,推動(dòng)了AI普惠化。通過(guò)阿里云百煉調(diào)用滿(mǎn)血版API,用戶(hù)可以快速部署DeepSeek,享受高效、低成本的云端服務(wù),最快10分鐘完成部署,且提供免費(fèi)token,極大簡(jiǎn)化了開(kāi)發(fā)流程。

  深度評(píng)測(cè) 僅用3分鐘,百煉調(diào)用滿(mǎn)血版 Deepseek-r1 API,百萬(wàn)Token免費(fèi)用,簡(jiǎn)直不要太爽。

  僅用3分鐘,百煉調(diào)用滿(mǎn)血版Deepseek-r1 API,享受百萬(wàn)免費(fèi)Token。阿里云提供零門(mén)檻、快速部署的解決方案,支持云控制臺(tái)和Cloud Shell兩種方式,操作簡(jiǎn)便。Deepseek-r1滿(mǎn)血版在推理能力上表現(xiàn)出色,尤其擅長(zhǎng)數(shù)學(xué)、代碼和自然語(yǔ)言處理任務(wù),使用過(guò)程中無(wú)卡頓,體驗(yàn)絲滑。結(jié)合Chatbox工具,用戶(hù)可輕松掌控模型,提升工作效率。阿里云大模型服務(wù)平臺(tái)百煉不僅速度快,還確保數(shù)據(jù)安全,值得信賴(lài)。

  Agent TARS:一鍵讓AI托管電腦!字節(jié)開(kāi)源PC端多模態(tài)AI助手,無(wú)縫集成瀏覽器與系統(tǒng)操作

  Agent TARS 是一款開(kāi)源的多模態(tài)AI助手,能夠通過(guò)視覺(jué)解析網(wǎng)頁(yè)并無(wú)縫集成命令行和文件系統(tǒng),幫助用戶(hù)高效完成復(fù)雜任務(wù)。

  隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,AI Agent(智能體)作為人工智能領(lǐng)域的重要分支,正逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí),并在各行各業(yè)展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。在眾多AI Agent產(chǎn)品中,Manus以其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn),有望成為該領(lǐng)域的標(biāo)桿。作為資深A(yù)I工程師,本文將深入探討Manus的背景知識(shí)、主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景、底層原理、功能的優(yōu)缺點(diǎn),并嘗試使用Java搭建一個(gè)屬于自己的Manus助手,以期為AI Agent技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提供參考。

  阿里云百煉已上線(xiàn)超強(qiáng)推理開(kāi)源模型QwQ-32B,尺寸更小,性能比肩DeepSeek滿(mǎn)血版

  通義千問(wèn)團(tuán)隊(duì)推出了320億參數(shù)的QwQ-32B模型,通過(guò)大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)和多階段訓(xùn)練,在數(shù)學(xué)、編程及通用能力上達(dá)到或超越了DeepSeek-R1等先進(jìn)模型。QwQ-32B模型已在阿里云百煉上線(xiàn),支持API調(diào)用,用戶(hù)可通過(guò)官方文檔了解詳細(xì)使用方法。未來(lái),團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)探索智能體與RL集成,推動(dòng)人工通用智能的發(fā)展。

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