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AI

QuickSight 新能力:迷你趋势图 + 控件自定义排序,让仪表盘更"决策就绪"

来源: aws.amazon.com 32
Amazon QuickSight 最近上线了两项功能——Sparklines(迷你趋势图) 和 Custom Sort for Controls(控件自定义排序)。它们分别解决两个长期痛点:表格里看不出趋势走向,筛选器里业务维度总是按字母排而不是按逻辑排。两个功能看似独立,组合起来却能让仪表盘从"展示数据"升级为"驱动决策"。 Sparklines ...

用示例文档几分钟内优化 Amazon Bedrock Data Automation 的蓝图提取精度

来源: aws.amazon.com 46
从非结构化文档中提取字段,蓝图(Blueprint)是核心配置——它告诉 BDA 你要抽什么、怎么抽。但写好蓝图指令并不容易:一条模糊的指令可能导致字段漏抽、值偏移、格式混乱。过去要修正这些问题,往往需要反复调整指令文本、跑测试集、人工比对,周期以周计。 Amazon BDA 现在提供了 蓝图指令优化(Blueprint Instruction Opt...

Lyft 如何用地图智能破解门禁社区接单难题

来源: infoq.com 43
门禁社区对网约车来说是个老痛点:司机找不到入口、乘客说不清自己在哪、GPS 在高楼间漂移——结果就是一通电话互相扯皮,甚至直接取消订单。Lyft 最近披露了一套针对这类场景的全新接单体验方案,用地图信号和边界检测把协调成本压下来。在门禁社区中,25–30% 的订单会遭遇路线和准入问题,这个比例足以让任何平台认真对待。 Lyft 的数据揭示了一个被长期低...

智能体驱动的 E2E 测试:不是替代,而是新的一层

来源: slack.engineering 33
端到端测试一直有个矛盾——写得太死,跟不上产品变化;写得太活,又没法稳定复现。AI Agent 进入测试栈后,这个矛盾有了新的解法,但也带来了新的混淆:Agent 该替代传统测试,还是叠加在上面?一支团队跑了 200 多条 agentic E2E workflow,用 Playwright MCP、Playwright CLI 和 Agent 自动生成...

Dapr 1.18:给分布式工作流和 AI Agent 加上"不可伪造"的执行凭证

来源: cncf.io 35
云原生生态花了多年时间解决分布式系统的韧性问题——请求重试、故障恢复、工作流崩溃续跑,这些已经成了基础设施的标配。但一个更棘手的问题长期被搁置:你怎么证明一段执行确实发生了,而且没有被篡改? 当 AI Agent 自主调用外部 API、当工作流跨越多个服务编排长链路业务,"信任执行结果"变得和"保证执行不中断"一样重要。Dapr 1.18 引入的 Ve...

Docker Hardened Images + Aikido:VEX 自动过滤非可利用漏洞,扫描噪音终于降下来了

来源: docker.com 44
做容器安全扫描的开发者大概都经历过这种场景:跑一次 或 ,输出几十条甚至上百条 CVE,逐条排查后发现大部分根本打不不到你的环境——要么漏洞只在特定架构下可利用,要么依赖路径根本没走到有问题的函数。噪音太多,真正需要修的反而容易被淹没。 Docker 和 Aikido 这次集成做的事情很直接:Docker Hardened Images(DHI)内置了...

用 Apache Burr 给 AI Agent 加上状态追踪与持久化

来源: oschina.net 41
AI Agent 从 demo 走向生产,最大的坑不是模型能力不够,而是你很快会发现:对话状态散落各处、决策路径无从回溯、用户断线重连后历史全丢。Apache Burr(目前处于 Apache 孵化阶段)就是来填这些坑的——它用一套零依赖的 Python 库,把 Agent 的状态机、执行追踪和持久化做成一件可以直接上手的事。 写一个能跑的 Agent...

AI助手和AI智能体不是同一物种——Perplexity与哈佛的对比实验揭示了什么

来源: oschina.net 28
你问ChatGPT"帮我分析这份财报",它给你一段文字摘要和几条建议。你还得自己打开Excel、拉数据、做图表、写邮件。但如果换成一个真正的AI智能体,它会把财报下载、解析、制图、起草邮件,最后把成品推到你面前——你只需要说"发送"。 Perplexity与哈佛商学院研究团队的最新论文,首次在实际部署场景中对这两种模式做了全面比较。研究对象是Perpl...

当 LLM 能写对账代码,十年领域经验还值多少钱?

来源: oschina.net 29
一位做了十年金融支付系统的工程师突然发现:自己花数年积累的 PCI 合规知识、双复式记账逻辑、银行转账幂等性设计,现在 Claude 和 GPT-4 也能在几分钟内给出相当不错的实现。这种冲击不是幻觉——它正在真实地改变"领域专家"的议价能力。 过去,一个支付系统的核心价值在于工程师对业务规则的深度理解。比如"双复式记账"听起来简单,但真正在支付系统里...