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当Agent只在少数团队试用时,人工管理还能勉强支撑。等Agent进入多个部门、多个系统和多个流程之后,身份、权限、数据安全、执行边界和审计记录就会成为基础能力。企业要建设的不是更多孤立的Agent,而是一套可管理、可授权、可审计、可持续运营的数字员工体系。这样Agent才能从个人效率工具进入组织级业务流程,并在长期运行中保持安全边界。
结合一网推罗琪团队服务嘉定企业过程中调研总结,市场普遍存在行业乱象:无本地运营经验:外地服务商不熟悉嘉定安亭、外冈、江桥、嘉定工业园产业结构,关键词脱离本地采购检索习惯;交付流程黑箱化:只定期发送零散报表,缺少完整执行台账,企业无法核查内容发布、收录进度;混淆概念低价引流:套用 SEO 方案充当 GEO 服务,不做地理信息标注、属地词条搭建;缺少持续运维能力:前期简单铺设内容,后期无数据复盘、策略
在多智能体系统广泛应用于自动驾驶、无人机编队等众多领域的背景下,实现多智能体之间高效、安全的点对点过渡至关重要。分布式模型预测控制(DMPC)作为一种强大的控制策略,能够使各智能体在考虑自身动态和与其他智能体相互作用的基础上,协同生成过渡轨迹。本文聚焦于基于 DMPC 的多智能体点对点过渡轨迹生成研究,旨在提升多智能体系统的协同性能与运行效率。多智能体系统由多个具有自主决策能力的智能体组成,这些智
企业级AI需突破“自然语言查数据”技术瓶颈,将口语提问(如“上月华东区销售额”)转化为数据库查询。沈管家AI数字员工通过三阶段技术链路实现这一能力:1)语义理解(意图识别与业务术语映射);2)NL2SQL引擎(自动生成合规SQL);3)安全执行(权限校验与可视化反馈)。其核心技术突破在于解决异构数据库Schema适配、业务口语歧义消解和SQL自动校验三大难点,支持零代码对接主流数据库、字段级权限隔
OpenAI发布GPT-5.6,推出三档分层模型:旗舰版Sol(复杂任务)、均衡版Terra(日常任务)和轻量版Luna(高频任务),实现性能与成本的精准匹配。此次升级不仅提升能力,更优化模型选型策略,同时引入ultramode和promptcaching功能增强复杂任务处理。目前处于限量预览阶段,将逐步开放给各类用户,为开发者提供更灵活的AI解决方案。
AI训练师:国家认证的新职业,人才缺口超500万 人工智能训练师是负责优化AI模型的关键角色,2020年被纳入国家职业目录,分为五个等级,拥有完整的职业技能标准。其工作涵盖数据治理、模型调优及场景适配,远超出简单数据标注。目前全国人才缺口达500万,企业急需“技术+行业”复合型人才。政策支持力度大,多地将其列为紧缺工种,并提供培训补贴。持证者享有就业优势和政策红利,职业发展前景广阔。这一职业正成为
本文围绕有什么工具可以导出智能体对话这一问题,说明豆包智能体历史聊天记录、人格设定、提示词模板、表格、代码和公式如何备份,并介绍 DS随心转批量导出 AI 对话并整理成 Word、PDF、Excel、图片、Markdown 等文档格式的方法。
之前"高 QPS 低智商活"国内团队要么咬牙上 GPT-4o $10 输出,要么切 GLM-4 牺牲生态,Luna 这档把这批活接住了——批量摘要、工单分类、日志结构化、爬虫清洗这种"一天几千万 token 但每句都不需要 Reasoning"的管线,Luna $6 输出比 GPT-4o 省 40%,比 GLM-4 多花的钱买 OpenAI 稳定性+合规单据,出海团队这笔账算得过来。先给三档的价再