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ACE (Agentic Context Engineering) 引入了一个框架,将上下文视为不断演化的剧本,防止上下文崩溃,并提高在智能体和特定领域基准测试上的性能。该工作强调了 harness engineering 作为模型训练数据引擎的潜力。
对构建自我进化AI代理的两种方法的技术分析:基于模型的方法(通过像SSMs或具有快速权重更新的transformer等架构,以及训练方法)和基于工具的方法(通过内存或能够自我重写的元工具)。作者为不同受众提供了实用建议。
Databricks 发布了 Omnigent,这是一个用于组合、控制和共享 AI 智能体的元工具链,验证了元工具链的方法。
Matei Zaharia 宣布开源 Omnigent,这是一个用于AI代理的元框架,支持通过组合Claude Code、Codex和Pi等工具来构建多代理编码和自定义代理,并增加了实时协作和控制策略。
作者主张,为 AI Agent 设计的人工结构框架应被 AI 自主构建的工程架构所取代。文中引入 Three Regimes Framework,阐述这一转变如何释放中型模型的潜能。结合 Meta Harness 等项目的实践,作者预测 AI 将很快实现对其自身系统架构的自主优化。