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本文记录了将Halo博客系统适配崖山数据库(YaShanDB)的实战过程。作者通过AI辅助开发了崖山数据库的R2DBC驱动后,进一步使用GitHub的AI代理完成Halo系统的适配工作。文章展示了如何通过Docker Compose一键启动带崖山数据库的Halo服务,并验证了基本功能正常运行。适配过程中遇到了Spring R2DBC方言支持限制等技术难点,最终成功解决。虽然修改较粗暴且可能无法合入
本文介绍了使用AI辅助开发YaShanDB的R2DBC驱动的过程。作者利用CodeBuddy的PLAN模式制定了详细开发计划,包括项目搭建、配置实现、连接管理、结果集处理等核心模块。通过复用YaShanDB JDBC驱动中的协议层和配置层,结合Reactor的异步调度机制,将同步调用包装为响应式流。技术栈采用Java 17+Maven 3.8+,实现了R2DBC SPI规范要求的连接管理、SQL执
2026 年热度很高的开源 AI 智能体 OpenClaw(小龙虾),在 GitHub 平台收获大量开发者关注,凭借本地运行、低门槛操作、自动执行任务的特点受到广泛欢迎。本文为零基础用户打造可视化一键部署流程,不用命令行、不用手动配置环境,短时间内完成部署,快速拥有可自动办公的数字员工。适配平台:Windows 10/11(64 位)|零基础友好|全程可视化操作|无技术门槛补充:文件大小约 50.
这篇文章介绍了两种AI代理交互模式:Handoffs(任务转交)和Streaming(流式输出)。在Handoffs模式下,主代理根据问题类型将任务转交给专业代理(如天气查询、新闻检索、数学计算),形成协作团队。Streaming模式则实现了边生成边显示的效果,通过设置stream=True参数,AI可以实时逐块返回响应内容,提升交互体验。文章提供了Python代码示例,展示了如何实现这两种模式,
对于支持事务的 Sink(如文件系统、Iceberg),需要一个全局的 Committer 来在 Checkpoint 完成时统一提交事务(二阶段提交),从而实现 Exactly-Once(精确一次)语义。支持列表: MySQL-CDC, PostgreSQL-CDC, Oracle-CDC, MongoDB-CDC, SQLServer-CDC, TiDB-CDC 等。无状态转换:大多数 Tra
针对业界关于 Microsoft Agent Framework 与 Semantic Kernel 关系的疑虑,目前的证据和官方陈述提供了一个清晰的结论:Microsoft Agent Framework 是 Semantic Kernel 在 AI 代理构建领域的官方继任者,其本质上应被视为 Semantic Kernel 的 2.0 版本或代理核心的深度重构版。这种解耦极大地增强了系统的灵活
【摘要】Gemini3.1Pro显著提升办公效率,可将会议纪要整理、数据汇总等文档处理耗时缩短70%。AI在标准化文档任务中展现出压倒性优势,如1小时会议纪要处理仅需2分钟,关键信息覆盖率达95%。使用技巧包括多格式文件打包输入、结构化输出设定和增量更新维护。建议将AI文档作为初稿,经人工复核后提交,并注意敏感数据脱敏处理。该技术正推动文档工作从劳动密集型向智力密集型转型,释放人力专注于高价值工作
若我们希望修改上面的输出格式,将输出改为一句话一句话的输出,同时保留流式处理功能。那我们需要在链中使用生成器函数,即可完成自定义流式输出的能力。")yield [buffer[:stop_index].strip()]#不结束函数先输出for chunk in chain.stream("写一份关于爱情的歌词,需要五句话每句话用句号分割"):HTTP本身设计为无状态的请求-响应模式。
在人工智能领域,智能体被定义为任何能够通过传感器(Sensors)感知其所处环境(Environment),并自主地通过**执行器(Actuators)采取行动(Action)**以达成特定目标的实体,如下图:环境:智能体所处的外部世界,如对于自动驾驶汽车来说,环境就是复杂的道路交通感知:智能体并非与环境隔离,它通过其传感器持续地感知环境状态,如摄像头、雷达或各种应用程序编程接口放回的数据流,都是
摘要: 本文系统介绍了如何利用DeepSeek V4构建生产级AI应用的全流程与最佳实践。文章强调,企业级AI应用需要超越简单的API调用,构建具备复杂推理能力的智能体架构。核心架构包括LLM核心(DeepSeek V4)、工作流引擎、工具集和Prompt工程。通过四个典型场景(智能编程助手、数据分析Agent、教育辅导Agent、专业内容创作Agent),详细阐述了各场景的核心流程、优化方法及常