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奇作!現(xiàn)在的AI腳本僵化臃腫、萬金油、一遇混亂就崩潰!騎單車荷蘭一日游,竟然改變了我對(duì)AI的看法:MCP、A2A應(yīng)該是這樣!

譯文 精選
人工智能
關(guān)于 AI Coding,人們只注意到了 AI for Code,卻忽略了真正重要的基礎(chǔ)設(shè)施反而是 Code for AI。

作者 | Natasha Wijesekare

編譯 |  云昭

智慧總是藏在自然之中。而作為人工制造的AI,更不例外。

然而對(duì)于感悟 AI 而言,有時(shí)候卻需要我們換個(gè)環(huán)境去散散心。

近日,小編讀到一篇散文式的“半旅行半感悟”的神人文章:《從自行車到 AI 智能體:阿姆斯特丹如何改變了我對(duì) AI 的看法》。

這篇文章奇妙之處,就在于作者借“一日游”中我們經(jīng)常遇到的情形,諸如:騎單車、導(dǎo)航問路、剎車、修車等,來描述現(xiàn)在由大模型帶來的各種看似很熱但又很模糊的概念——智能體、RAG、AI Coding、MCP、A2A。

你可能會(huì)反駁:這有什么,不就是概念科普嗎?其實(shí)你想當(dāng)然了。

這里作者的構(gòu)思角度非常新奇但句句切中要害。它并不是純科普,而是對(duì)于現(xiàn)在的這些新詞兒提出了自己的看法。比如:

關(guān)于 AI Coding,人們只注意到了 AI for Code,卻忽略了真正重要的基礎(chǔ)設(shè)施反而是 Code for AI。

再比如,我們開發(fā)者如何看待 MCP 帶來的新增機(jī)會(huì)?作者一語中的:訓(xùn)練模型是教人騎車,而 MCP 是給他們地圖和交通規(guī)則。 

精彩而引人發(fā)醒的內(nèi)容還有很多。話不多說,這就為大家奉上,建議收藏細(xì)品。

1.阿姆斯特丹的AI感悟之旅:從咖啡館開始

不久前,我去了趟阿姆斯特丹(小編這里注一下:荷蘭首都,有“運(yùn)河之都”的美譽(yù))——那種你會(huì)說“我需要休息一下,但我們姑且叫它‘找靈感’”的旅行。我漫步在運(yùn)河邊,手里拿著一杯好到離譜的咖啡,出自一家看起來像是由明信片收藏愛好者裝飾的小咖啡館——椅子全都不配套。那一刻我并沒有想著工作,或者說我告訴自己沒有。

在 Jordaan 附近的一個(gè)十字路口,我駐足觀看來來往往的騎行者——有個(gè)女孩雙手不扶把,一手拿著咖啡,一手刷著手機(jī),在游客與有軌電車交織的混亂中依舊穩(wěn)穩(wěn)穿梭,像是理所當(dāng)然。這一幕讓我驚呆了:沒有標(biāo)志、沒有指令、沒人指揮交通,但每個(gè)人都能各自行進(jìn),卻又奇妙地協(xié)調(diào)一致。

我不知道為什么,但這一刻讓我想到 AI 智能體——理想狀態(tài)下它們應(yīng)該如何運(yùn)作:流暢、靈活、反應(yīng)迅速、不需要過度管理,安靜地完成自己的任務(wù)。。

2.智能體就像有任務(wù)在身的騎行者

你如果在上下班高峰看過阿姆斯特丹的騎行場(chǎng)景,就知道那是一場(chǎng)芭蕾——混亂卻有平衡。幾十人各自行動(dòng),卻保持和諧。沒有復(fù)雜指令、沒有中央調(diào)度,卻人人都知道要去哪,怎么走。

AI 智能體也該如此——不是那種靠逐步指令驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人,而是能理解模糊目標(biāo)、自主完成任務(wù)的系統(tǒng)。你不用告訴它每一步該做什么,只需要給出明確的目標(biāo),比如:“根據(jù)這些提交記錄寫一個(gè)用戶友好的更新日志”、“找出下周五三班不早于上午十點(diǎn)到達(dá)的好航班”或“清理這個(gè)表格并標(biāo)記看起來異常的項(xiàng)”。然后,它自己去搞定:規(guī)劃路徑、權(quán)衡取舍、調(diào)用工具、必要時(shí)再回來確認(rèn)。就像騎行者途中靈活繞開人群,找條近路。

3.RAG:邊騎邊問路

阿姆斯特丹的騎行者并不是每條街都背得滾瓜爛熟。但他們也不會(huì)因?yàn)榈搅四吧謪^(qū)就停下來。他們會(huì)看一眼路標(biāo)、低頭瞄手機(jī)、問問路,但整個(gè)過程中腳沒停下過。

這就是檢索增強(qiáng)生成(RAG)在 AI 中的作用。傳統(tǒng)模型只能依賴訓(xùn)練時(shí)學(xué)到的內(nèi)容,但那會(huì)過時(shí)。而 RAG 讓智能體可以實(shí)時(shí)“查詢”最新的信息來源:公司 wiki、實(shí)時(shí)文檔、聊天記錄或 API。模型無需記住一切,它只要知道何時(shí)、如何去獲取關(guān)鍵信息。

比如你問助手:“能把最新的休假政策發(fā)給團(tuán)隊(duì)嗎?”沒有 RAG,它可能胡亂編造或者引用舊內(nèi)容;但有了 RAG,它會(huì)真正從 Google Drive 中檢索最新政策,并準(zhǔn)確發(fā)送。這就像是讓你的 AI 接入整個(gè)組織的“記憶庫”——不只是聽起來自信,而是真的準(zhǔn)確。

區(qū)別在于:盲猜路線 vs. 途中查圖。騎行者不會(huì)因?yàn)椴淮_定就僵住——他們調(diào)整。這也是 RAG 的精神:保持好奇、靈活響應(yīng)、不死守劇本,而是勇敢迎接未知。

4.AI 寫代碼,代碼強(qiáng) AI:邊騎邊修車

在鵝卵石街道上騎一輛老舊的自行車,你就知道:再好的系統(tǒng)也需要維護(hù)。在阿姆斯特丹,騎行者隨時(shí)可能停下來修點(diǎn)小問題:潤(rùn)滑剎車、緊一下座椅。街邊到處都是工具,比如充氣泵和小型維修站。這一切只是為了“保持運(yùn)轉(zhuǎn)”。

這就是“AI 寫代碼(AI for Code)”和“為 AI 編碼(Code for AI)”之間的雙人舞。

一方面,Copilot、ChatGPT、Cody 這樣的工具徹底改變了寫代碼的方式:生成樣板代碼、發(fā)現(xiàn) bug、寫測(cè)試、解釋復(fù)雜邏輯。就像你有個(gè)懂行的修車工坐在后座,隨時(shí)幫你緊螺絲。

但反過來,“為 AI 編碼”才是基礎(chǔ)設(shè)施真正搭建的地方。你要在這里定義智能體的行為方式、約束、可用工具和行為規(guī)范。你給它一副車架、一套傳動(dòng)系統(tǒng)、一份規(guī)則手冊(cè)——防止它騎錯(cuò)道。

令人興奮的是,這兩者正在形成正向飛輪:AI 越來越會(huì)寫代碼,開發(fā)者也就能更輕松地構(gòu)建更聰明、更可靠的智能體;而這些智能體又反過來幫助我們寫出更高質(zhì)量的代碼。

這不僅是為了提速,更是為了持久。你不只是需要一輛會(huì)沖刺的 AI,而是要能長(zhǎng)途騎行、途中還能自我修復(fù)的 AI。

5.MCP:支撐一切的“默契規(guī)則”

阿姆斯特丹真正的魔力不只是滿街的自行車,而是人們之間的默契節(jié)奏。大家自覺減速、自覺讓行,自然打手勢(shì)——不是靠嚴(yán)苛的交通規(guī)則或無盡的標(biāo)志牌,而是一種文化內(nèi)化的“理解”。正是這種共識(shí),維持了在高密度交通中的流暢秩序。

這就是 Model Context Protocol(MCP)對(duì) AI 的意義。MCP 定義了智能體如何與工具、系統(tǒng)、用戶互動(dòng)。它為智能體提供結(jié)構(gòu)化的上下文:可用資源、禁區(qū)、行為規(guī)范。就像一個(gè)無聲的規(guī)則手冊(cè),每個(gè)智能體在入場(chǎng)前都已熟知。

沒有 MCP,就像一個(gè)菜鳥騎手被扔進(jìn)阿姆斯特丹街頭:沒地圖、看不懂紅綠燈,注定亂撞。而有了 MCP,每個(gè)智能體都帶著“地圖和交通規(guī)則”上路,不僅知道自己該怎么行動(dòng),也理解整個(gè)系統(tǒng)是如何運(yùn)作的。

AI 的未來不僅是讓模型變得更聰明,而是構(gòu)建共同的標(biāo)準(zhǔn)和框架,讓它們?cè)诂F(xiàn)實(shí)世界中協(xié)作得更流暢、更安全。換個(gè)比喻:訓(xùn)練模型是教人騎車,而 MCP 是給他們地圖和交通規(guī)則。

6.Agent2Agent:像車隊(duì)一樣協(xié)作

當(dāng)你看到一組騎行者以整齊的隊(duì)形同步前進(jìn)、調(diào)整速度與間距、順暢過彎時(shí),那種默契會(huì)讓人著迷。沒有喊話、沒有指令,只有安靜的配合。一個(gè)稍微減速,另一個(gè)提速,他們就這樣一起順利拐過街角。

這正是 agent-to-agent 協(xié)作所釋放的力量。你不需要一個(gè)巨大的“萬能智能體”來包辦一切,而是一群各司其職的“小能手”:一個(gè)管日程,一個(gè)寫提案,一個(gè)確保流程合規(guī)。就像一支騎行隊(duì)伍,每人有不同任務(wù),但因?yàn)榛ハ嚓P(guān)注、彼此配合,整隊(duì)流暢前行。

當(dāng)智能體之間能共享狀態(tài)、委托任務(wù)、升級(jí)決策、動(dòng)態(tài)協(xié)作時(shí),它們不再只是工具,而真正變成了“隊(duì)友”。

7.最后一圈:阿姆斯特丹帶來的 AI 啟示

站在那個(gè)路口時(shí),我原本并沒想過 AI,但它卻自己找上門來了。

阿姆斯特丹騎行文化打動(dòng)我的地方,不只是它有趣、高效,而是那種獨(dú)立性。沒人等指示、沒人猶豫,每個(gè)人都了解環(huán)境、相信直覺,又具備恰到好處的他人意識(shí),從而保持秩序和流動(dòng)。

我想,我們應(yīng)該構(gòu)建的 AI,正是這樣的:不是僵化腳本、不是臃腫萬金油、一遇混亂就崩潰的系統(tǒng)。而是小巧、有力、具備思考力的智能體:能主動(dòng)取信息、懂規(guī)則、有邊界、擅協(xié)作,能應(yīng)對(duì)變化,不需時(shí)刻監(jiān)管。

未來的 AI,不應(yīng)是一列高速卻只能跑直線、錯(cuò)過每個(gè)轉(zhuǎn)角的子彈列車。而應(yīng)是一支騎行車隊(duì)——輕盈、靈活、隨時(shí)調(diào)整。如果還能在混亂中不灑你一滴咖啡?那就更妙了 ~

好了,文章到這里就結(jié)束了,各位有沒有這種外出旅游的同時(shí),加深了對(duì)于技術(shù)領(lǐng)域的理解的經(jīng)歷?如果大家對(duì)于這篇AI感悟文章有哪些新想法,歡迎評(píng)論區(qū)交流!

參考鏈接:https://medium.com/@nwijesekare/from-bicycles-to-ai-agents-how-amsterdam-changed-the-way-i-think-about-ai-111f5a910569

責(zé)任編輯:武曉燕 來源: 51CTO技術(shù)棧
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