AI Agent 编年史:四年五代的演进规律
从对话框到常驻员工,每一次跃迁都在收敛同一个开环
2022 到 2026,AI Agent 经历了从对话框、工具调用、工程编排、标准协议到常驻员工的五次范式跃迁。每一代的解药都来自上一代的泡沫,每一代的红利都被下一代的基础设施吞噬——真正的演进主线是「闭环」二字。
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从对话框到常驻员工,每一次跃迁都在收敛同一个开环
2022 到 2026,AI Agent 经历了从对话框、工具调用、工程编排、标准协议到常驻员工的五次范式跃迁。每一代的解药都来自上一代的泡沫,每一代的红利都被下一代的基础设施吞噬——真正的演进主线是「闭环」二字。
用四层结构化控制,把大模型 Agent 的不确定性变成可工程化的输出
Harness 工程的本质是熵减——通过显式拆出的四层结构(外部记忆 / 工具调用 / 状态构造 / 结构化控制),让大模型 Agent 的不确定性可被工程化地收敛。
Claude Code 的全部复杂度,都在回答两个问题——怎么安全可靠,怎么压榨有限上下文
Anthropic 意外泄露 Claude Code 源码后,可以第一次从代码层面拆开一个真实可用的 Agent Runtime。它的全部复杂度——query 循环、七级错误恢复、Tool 协议、压缩梯子、transcript、多 Agent 分层——其实只在回答两件事:让模型自主行为安全可靠,以及在永远有限的上下文里把任务完成。