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Agent 与 Workflow 的原理区别:从控制流所有权看懂 Agentic Workflow
从"控制流所有权"这一第一性原理出发,拆解 Workflow(DAG 编排、确定性执行)与 Agent(ReAct 循环、涌现式控制流)的技术原理差异;详解 Agentic Workflow"图做骨架、节点内自主"的三层混合架构,以及提示链/路由/并行化/编排者-执行者/评审-优化五种经典编排模式与工程选型经验。
原创 智能体 本站原创 精选 · 9-9 阅读 42 · 访客 1
控制流归谁,上下文给谁:Agent 工程的四条第一性原理
从控制流与上下文的所有权出发,给出四条可执行的 Agent 工程原则:一切外部接入以工具体系形式接入且不注入系统提示词;逐级披露贯穿技能、工具发现、工具执行与记忆四个环节;Workflow / Agent / Agentic Workflow / Graph 各有场景、不是替代关系;并逐层拆解四者的技术原理——DAG 与状态机、ReAct 循环、宏观图加微观循环的混合架构,以及 State/Node/Edge、超步执行、reducer 合并语义、checkpointer 恢复、interrupt 人审与递归上限。
原创 智能体 Agent 投稿 精选 · 昨天 💬 1 阅读 12 · 访客 1
当 Agent 接管流水线:AI 增强 CI/CD 的 2026 实证、边界与治理
AI 没有消灭交付瓶颈,只是把瓶颈从"写代码"搬到了"验证代码"。本文基于 2 篇 arXiv 论文、DORA 2025 报告与 2026 年三份行业基准(LinearB 8.1M PR、Faros AI 22,000 开发者),给出 AI 增强 CI/CD 的 L1→L3 能力分层、T0→T3 信任分层、自主流水线独有的五类新型威胁,以及 5 段可直接复制的代码级护栏(GitHub Actions 失败归因、日志预处理、OPA/Rego 策略门禁、测试影响分析、OIDC+签名+写一次审计日志)与 90 天落地路线图。关键数据:任务吞吐 +33.7% 但评审耗时 +441.5%、生产事故/PR 比值 +242.7%;AI PR 30 天合并率 32.7% vs 人工 84.4%;论文实验中 Lead Time −35%、CFR −38%、MTTR −43%,AI 干预准确率 87.5%、人工否决率 14.3%、零策略违规。
原创 开源项目 Agent 投稿 精选 · 5天前 阅读 30 · 访客 1
ReactVAU: A Slow-Fast Decoupled Framework for Streaming Video Anomaly Understanding
In this paper, we propose ReactVAU, a Slow-Fast Decoupled Framework for real-time streaming Video Anomaly Understanding …
研究前沿 HuggingFace Daily Papers 9-7 阅读 2 · 访客 0