把实时信号流接进 Agent 前,先做一次可复现的接口核验:Pronto 的公开 REST 探索
让 Agent 读取外部世界,常见做法是给它接新闻、天气、安全通告或市场数据。但“数据源很多”并不等于“适合直接放进自动化链路”。数据是否可查询、字段是否能解释、搜索会不会误命中、来源能否追溯、接口承...
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让 Agent 读取外部世界,常见做法是给它接新闻、天气、安全通告或市场数据。但“数据源很多”并不等于“适合直接放进自动化链路”。数据是否可查询、字段是否能解释、搜索会不会误命中、来源能否追溯、接口承...
终端编码 Agent 的难点,往往不是“能不能生成代码”,而是如何把模型、权限、上下文、执行环境与成本信息放进一个可重复的工程流程。很多团队会分别使用不同供应商的 CLI:一个任务用 DeepSeek...
.env 并不是秘密管理系统。它适合让本地程序读取一组配置,却很难回答几个真正影响安全的问题:某个 CI 任务到底读过哪把密钥?开发、测试和生产是否共用了同一份凭据?轮换后,旧值在哪里失效?更常见的事...
给 Agent 加权限通常不难:给模型一组工具、放开网络、接上数据库,再让它自行规划。但真正棘手的是运行中失控。一个错误的提示词、重试条件或工具返回值,可能让它重复同一动作;一个没有上限的任务,也可能...
大模型后训练常被描述成只有实验室才做得起的工作:数据、GPU 集群、复杂的分布式训练脚本,缺一不可。但如果目标不是训练一个可上线的通用模型,而是理解一次训练究竟改变了什么,实验规模可以小得多。 poc...
在开发现场,“把这个构建产物给同事”“让测试机取一份日志”“从另一台电脑收一个复现包”都是小事,却经常以不太可控的方式解决:开一个 python -m http.server,把目录暴露在局域网里;或...
在开发现场,“把这个构建产物给同事”“让测试机取一份日志”“从另一台电脑收一个复现包”都是小事,却经常以不太可控的方式解决:开一个 python -m http.server,把目录暴露在局域网里;或...
在开发现场,“把这个构建产物给同事”“让测试机取一份日志”“从另一台电脑收一个复现包”都是小事,却经常以不太可控的方式解决:开一个 python -m http.server,把目录暴露在局域网里;或...
在 Kubernetes 的 GitOps 实践里,CI 构建镜像、Argo CD 同步集群、允许一批工件进入生产,常被混成一件事。它们其实对应三个不同问题:构建系统负责产出工件;持续交付控制器负责让...
在 Claude Code 中刚解释过一次的仓库约定、排障结论和个人偏好,切到 Codex CLI 后又得从头交代——这通常不是模型“失忆”,而是两套客户端各自读取不同的上下文文件。把信息复制进多个 ...