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Yuga Sun

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我是一名长期深耕工程一线的 AI Agent 技术负责人,也以架构顾问的角色参与企业级技术方案设计、系统演进与复杂项目交付。

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从混乱到有序:aiops如何重塑AI编程的工程纪律?

aiops 是我给 AI 编程补的一层工程规范。团队里不同人用不同 AI IDE 写代码,怎么让产出走同一条门禁链——对齐→设计→测试驱动→精简→评审→漂移检查→人确认提交,断点可续、状态可恢复、提交必须人确认。它不...

AI 效率革命:为何越“省力”越累?

AI 确实提升了知识工作的产出速度,但它并没有自动换来更多自由时间。真正被改写的不是效率本身,而是组织如何重新定义工作量、竞争基准与个人价值。

LLM Wiki:超越 RAG 的持久化知识积累范式

大多数人使用 LLM 与文档交互的方式是 RAG:每次查询时从头检索、拼凑答案,没有任何东西被真正"建立起来"。LLM Wiki 提出了一种完全不同的思路:让 LLM 持续维护一个结构化 wiki,把知识积累成可复合的持...

Agent Harness:AI Agent 可靠性的真正瓶颈在哪里?

构建 AI Agent 最难的部分不是选模型,而是包裹模型运行的那套基础设施:工具调用、上下文管理、错误恢复、状态持久化、权限控制。这篇文章拆解 Agent Harness 的五大支柱,解释每个设计决策背后的原因与...

MCP 不只是工具调用:重新理解 AI 系统的协议层

MCP 被反复类比为 AI 世界的 USB-C,但真正值得关注的不是这个比喻本身,而是它试图解决一个更现实的问题:当 AI Agent、AI IDE 和企业系统开始同时接入越来越多工具、数据源和上下文时,如何把这些连接关...

TRAG - 基于类型定义的检索增强生成

TRAG 架构有效弥合了自然语言与结构化数据之间的鸿沟,使得 LLM 可以更轻松地集成到各类应用程序中,助力现有系统的智能化改造,加速推进业务升级。

ChatGPT助力可视化方案探索

ChatGPT 是一种基于深度学习的自然语言处理技术,可以理解和生成人类语言。与其他自然语言处理技术不同,ChatGPT可以自我训练和生成大量的文本数据。这使得ChatGPT成为了一个强大的工具,在多个领域都被广...

写给 Serverless 开发者的一些建议 - 上篇

在阅读本文之前,需要读者对 Serverless 概念有一定的了解,如果你还不知道什么是 Serverless,也可以先阅读本系列之前的相关文章。笔者在之前的几篇文章,重点讲解了很多关于如何 Serverless 化传统服务...