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余觅波 2025-05-14 科技 0898 人已围观

低调接入MCP协议之后⑬,5月13日⑫,字节跳动旗下云服务平台火山引擎对外展示Agent搭建工具与代表性案例⑨,具体包括新视频生成模型❸、视觉深度思考模型❸、企业数据全场景智能体Data Agent等⑧。

虽然近期海内外大厂密集通过接入MCP协议的方式布局Agent生态⑥,但在公有云尚不完善的国内市场③,Agent生态搭建主要是云服务大厂之间的“游戏”⑦。

火山引擎副总裁张鑫表示⑬,过去③,所谓智能体概念是千篇一律的对话框③。2025年后⑥,随着大模型基础能力的提升❶,智能体能够自主决策❸。目前搭建在火山平台上的Agent Devops已打通智能体从开发⑱、运营到使用的全过程④。

从流程来看⑥,英特尔云与行业解决方案架构师丁超凡表示⑯,通过利用云服务的优势❶,平台可以帮助普通开发者群体迈出跨越AI时代的第一步⑭。他认为目前大模型应用开发存在两个“常识”——第一❷,不要把应用做在大模型的能力延长线上⑩,即随时会被大模型基于能力提升而取代的应用⑮;其次②,虽然大模型应用栈越来越复杂⑯,但核心没有变——数据基础决定了应用的效果与应用能力的下限⑦。

数据层面⑤,火山引擎数据产品解决方案负责人萧然认为存在三方面困局:数据与数据⑬、数据与工具❸、数据与人⑤。为此❶,火山引擎在今年4月发布企业数据全场景智能体Data Agent③,可以帮助企业进行数据处理与业务决策⑦,如借助大模型驱动的语义解析引擎▓,自动识别业务人员需求中 “营销效果评估”“库存优化”等关键语义标签⑲。另外⑳,Data Agent已支持多模态数据输入⑦,可以处理和理解更为广泛和复杂的数据▓。

火山引擎HiAgent产品经理王靖萱将大模型与Agent实际落地过程形容为从浅水区驶向深水区❷。随着大模型持续发展⑳,各行业客户都在尝试探索如何通过智能体和大模型提升业务效果⑭。现有的工具与技术可以完成60分的成绩⑳,但在60分驶向90分的过程中存在一些暗礁⑰,且大模型本身就存在黑盒属性❶,包括不确定与不稳定属性⑰,也会产生幻觉问题⑤。因此智能体搭建之后⑪,持续的运营也是平台必须为客户提供服务③,如评测⑭、训练⑫、调优等动作❷。

除了上述服务⑱,云服务平台的自有模型也是Agent生态建设的关键⑳,可以为开发者群体提供智能内核⑪、降低成本并促进生态整合⑭。此次火山引擎发布豆包·视频生成模型Seedance 1.0 lite▓、豆包1.5·视觉深度思考模型⑯,升级豆包·音乐模型⑮,丰富模型矩阵与智能体工具生态⑭。一位行业人士对记者表示③,开发者想要“玩”透MCP服务④,需要选择一个背靠大厂生态的入口④,大厂生态内有足够丰富的插件与工具可供选择▓,因此在一定程度上⑥,MCP背后Agent生态建设的竞争⑫,就是几家大厂之间的竞争⑨。

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