SelenAI 实战教程:用沙箱化 Lua 让 AI 编程 Agent 安全执行代码
AI 编程 Agent 的「读文件 → 改代码 → 运行验证」链路看似简单,但当你真正放手让 Agent 操作工作目录时,一个关键问题就浮现了:你该怎么信任它调用的每个工具? 大部分 Agent 框架...
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从通用问答到专业实验:AI Agent 的生命科学短板 当前 AI 编码 Agent(Claude Code、Codex、Cursor 等)在写代码、查文档、重构项目方面已经非常熟练,但一旦遇到生命科...
AI Agent 在执行任务时,会继承大量上下文——历史对话、记忆状态、工具调用轨迹。但 Agent 无法在运行前自我审查这些上下文的完整性、一致性和安全性。一个拼凑的记忆摘要、一个过期的手动配置,可...
概述 当你用 AI 编程工具(Claude Code、Codex、Cursor)快速生成了一个 Web 应用——一个数据分析面板、一个 API 服务或一个原型工具——接下来的问题永远是同一个:怎么把它...
你的 AI 编程助手能写代码、重构系统、分析架构,但它有一个致命缺陷——它看不见自己写了什么。 它生成一个组件,告诉你”应该能用”,然后继续写下一段。你得手动编译、运行、检查屏...
作为开发者,你是否经历过这样的场景:接了一个新项目的 API 测试任务,先翻半天文档找端点信息,再手写几十行 curl 脚本验证每个接口,最后还得整理一份测试报告发给团队。整个过程不仅耗时,而且枯燥—...
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你给了 AI 编码 Agent 数据库的访问权限。它很聪明,能帮你写 SQL 查数据、分析业务报表、自动生成 CRUD 接口。但你睡觉的时候,它会不会也执行一条 DROP TABLE 或者把客户的信用...
为什么 AI Agent 需要专业的测试体系? 传统软件测试的断言方式——输入 X 得到 Y——在面对 LLM 的非确定性输出时彻底失效。同一个 prompt 可能得到不同的回答,而它们可能都是「正确...
把 Agent 应用从 demo 推到生产环境,最难的部分往往不是写 Agent 的逻辑本身,而是路由、编排、可观测性和模型管理这一整套「隐形中间件」。Plano(原名 ArchGW,GitHub 6...