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很多开发者觉得 Git Worktree 是个“冷门命令”,那是因为以前人类的脑力带宽不足以同时处理三个任务。但在 AI 时代,我们已经从“代码编写者”进化为了“代码审查者”和“架构指挥官”。当算力不再是瓶颈时,工程结构的并行化能力就成了衡量一个全栈开发者的核心指标。去给你的 Agent 多开几个分身吧。在黑色的终端窗口里,让复数的光标同时闪烁,那才是属于未来的生产力旋律。
是 Anthropic 官方推出的,专门用于创建、测试、评估和迭代优化 Claude 等 AI 代理的 Skills(技能包)。它把技能开发从“一次性提示词”变成了。
针对海洋环境下无人船(USV)与自主水下航行器(AUV)组成的异构多智能体系统编队协同难题,本文聚焦基于一致性理论的分布式控制方法。首先梳理多智能体一致性控制与无人航行器编队控制的研究现状,分析海洋复杂环境、通信约束及异构动力学带来的技术挑战;其次构建包含领航者 - 跟随者架构的多智能体系统模型,设计基于局部信息交互的一致性编队控制协议,解决状态同步、队形保持与轨迹跟踪问题;进而探讨通信时延、外部
摘要:本文深入解析智能体的高级特性——迭代节点与循环节点。迭代节点如同"盖章流程",可批量处理数组元素;循环节点则像"等待快递",能重复执行任务直至条件满足。通过Mermaid图表展示了二者的工作原理、结构配置及典型应用场景,并介绍了嵌套组合的复杂处理能力。这些特性突破了基础节点的单任务限制,使智能体能够高效处理批量数据、实现自动化重复任务,为构建复杂业务逻
《KICS:连接东方智慧与数字文明的AI评估新范式》摘要:KICS(贾子逆能力得分)开创性地将东方哲思中的"审问""慎思"理念转化为可量化指标,通过逆规则算子(IRO)和反幻觉核心(AHC)重构AI治理逻辑。该体系突破传统AI评估维度,从"规则内生成"跃升至"对规则操作"的能力测量,实现三大革新:1)技术层面建立元推理
这篇文章详细介绍了如何使用ffmpeg和whisper工具链实现零成本的视频处理全流程,主要包括以下几个核心步骤: 使用ffmpeg的delogo滤镜去除视频水印,通过精准定位水印区域坐标实现无损处理 通过whisper turbo模型进行高效的语音识别,生成英文字幕文件 利用AI翻译工具将英文字幕转换为中文,并合并生成双语字幕 使用ffmpeg进行自定义品牌片尾的合成与视频拼接 最终实现带软字幕
读完“协作的语法:多 Agent 系统的编排”这一部分后,我觉得自己对 Agent 的理解被往前推了一步。prompt 怎么写tool 怎么接单个 Agent 怎么更聪明多个 Agent 怎么分工怎么定义角色怎么设计协议怎么安排协作流程怎么处理冲突和共识怎么通过编排让系统稳定工作如果说单 Agent 关注的是“一个智能体能做什么”,一群智能体如何像团队一样工作。这也是“编排”这个词真正有价值的地方
26年4月来自上海交大、南京大学和中国军事科学研究院国防创新研究所的论文“JailWAM: Jailbreaking World Action Models in Robot Control”。世界动作模型(WAM)能够联合预测未来的世界状态和动作,展现出比传统模型更强大的物理操控能力。这种强大的物理交互能力是一把双刃剑:如果忽视安全性,将直接威胁人身安全、财产安全和环境安全。然而,现有研究对关键
在日常使用 AI 生成前端项目、3D 可视化、小游戏或者粒子动效的过程中,很多人都会遇到一个问题:👉因此,这篇文章整理了一批这些 Prompt 的特点是:👉 可以直接输入 AI(如 ChatGPT / Claude / Gemini),并生成“可运行的完整项目代码”。
本文提出了构建AI系统的核心协调层——AI Service,作为整合各类AI能力的"大脑"。文章分析了缺乏该层的四大问题:业务逻辑分散、扩展困难、if-else地狱和系统不可演进。AI Service通过标准化流程协调记忆、知识检索、工具执行、提示构建和LLM调用五大模块,实现系统级解耦与扩展。核心设计强调编排而非实现,保持各模块独立性,为未来升级为Agent系统、多模型调度等