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牛逼了,我的阿里云百炼 Coding Plan Pro 莫名被永久封禁,联系客服,无法解封。寻求替代。 Local-first 软件收录站 从 X 上搬运来的白嫖 GPT Plus 教程 阿里云百炼 Coding Plan Pro 套餐 新增当日 token 限制 大家的 Claude 弹了 kyc 嘛 现在 Google 的 Gemini 和 AI 模式降智的厉害啊 用的 TAG 家的 T, ip 跳变是否影响使用 claude 同一 apple 账户能给不同 claude 账号充值么 做了个 Go 的 MCP Server 框架,一行代码把 Gin API 接入 AI - V2EX 请教各位,想回归技术,如何系统学习 Agent? OpenAI GPT-IMAGE-2 提示词合集 你是说, claude opus4.6 写代码的能力不如 gpt5.4? 关于智谱 Max 套餐要不要升级续费呢? App → CLI → App ? Github 账号被 404 了,现在没法恢复,求各位大佬指点 cursor 的次数套餐以后应该都用不了新模型了 - V2EX openrouter 使用国外模型 买了咸鱼低价 Gemini pro,账号差点被盗。突然发现国内诈骗成本为零 - V2EX Gemini 手机版客户端登陆总是在此国家/地区无法使用 gemini 感觉 gpt 这些低价渠道要爆了 claude code 和 codex 在 vibe coding 还有质的区别吗? 阿里 Coding Plan 一天三变, Lite 版本到期不能续费了 RAG 难以让人满意啊 2026 年了,这个世界还存在互联网精神🥹 两个账号阵亡,尼区 Claude Pro 订阅 分享下最近低价 GPT Codex 的来源(源头) OpenAI 发布 Codex 重大更新:支持自动操作电脑与长期任务自动化 使用 claude 从 0 开始开发一个校友会系统可行吗 同一个 appleid 可以给不同 chatGPT 账号订阅 plus 吗? 自动驾驶项目开发建议 终于, 降智几天之后, opus4.7 出来了 自己开发了个 VSCODE 扩展,可以接入自定义的模型,并且可以导出 Copilot 的聊天列表到其它设备上导入 - V2EX Claude 这对吗 某鱼上 codex 的价格这么便宜是否有猫腻? 🎉 Claude Opus 4.7 来啦~ 大家体验下来如何? 让 ai 重写了整个 git 的历史,强迫症被拯救了 [分享创造] 写了个自托管的 Chrome 同步服务器,书签密码再也不经过 Google 快讯, Claude Opus 4.7 已经可以使用。 Opus4.7 来了,网页版先上,桌面版本客户端暂时未看到 各位想本地部署大模型的看过来, 有台电脑想转让, 具体请查看截图, 价格请自己开价 这样用 ClaudeCode 怎么样? 我用 AI 写代码,但终端管理反而成了累赘——于是我做了 codux - V2EX [调研] 各位在公司都用什么 ide 和 agent 写代码? 丹麦国别域名(.dk)政策变更 - V2EX 目前付费订阅 chatgpt Plus 的最佳方式是什么? 老运维 share 一个运维平台 新电脑 brew install node 之后,一个小设置可以提升对供应链投毒的防御 - V2EX 看到有公司考核 token 指标,很好奇大家上个月的 AI 账单是多少 GLM-Coding 调用持续报错: z.ai 的 Lite 套餐几乎无法使用,官方 Pro/Max 是否稳定? - V2EX 现在还有什么渠道可以稳定安全地使用 Claude 吗? Chatgpt Pro 用量用不完的可以开这些设置 字节为啥不出个国内版 Vercel? 我的硬盘 Memblaze Pblaze 5 Linux 下不识别,给 Linux 内核提交了补丁, AI 说有望被合并 - V2EX Claude Web 端貌似 claude-opus-4-7 偷偷上了? 现在 Apple 开发者帳號應該是用哪个地区会更好? - V2EX ChatGPT Pro 5x 套餐 量真的很足! chrome 最新的 147 版直接卡爆炸了 - V2EX 为什么厂家不在 skill/mcp 这类的工具中塞广告呢?这样不是可以大赚嘛? minimax 真是脸都不要了,工作日下午 14:00 定时开启 529,脸都不要了。训练模型居然占用用户使用时间 iTad 标签 扩展 加小动作 ? - V2EX 去年 H200 能买,不让买是代替快出来了? - V2EX AI 赛事通 - 2026 年 4 月中国区新增 AI 竞赛和黑客松汇总 - V2EX 现在安卓开发都在做啥 - V2EX 浏览器插件 沉浸式翻译 是不支持自定义模型了吗? - V2EX Codex 里的 GPT5.4 也能降智?上午让它改两个问题,改了一个小时了, plus 额度用了一半了还是没改好,和前几天用的体感完全不一样。要它改的问题也不复杂。服了。 目前有使用 claude code 的收到人脸认证的吗 - V2EX 分享一个自己做的 Nginx 管理工具,实时请求动态预览!(无奈市面上实在找不到好用的,自己撸了个) - V2EX claude code 崩了么? 今天在反重力上用 claude 一点都不丝滑,有同样的感受吗? opencode 消息周知插件 今天 claude opus 和前两天比,质的飞跃 - V2EX 999 包月价? - V2EX 一个版本, 50 项更新:我们几乎重做了整个播放页 本地大模型多大显存够用? GOGDNS 一款简易的私人 DNS 服务器 - V2EX API key (GLM) 怎么使用 claude code desktop ? Claude 这样订阅有问题吗 - V2EX 帮我爸找回了一篇赛博兰亭集序 求推荐稳定、高性价比使用 Claude Opus 4.6 的渠道/平台 搞个云端 claude code 防止 封号 - V2EX 用 Claude 要实名了,内地用户怎么办? OpenAI Plus 和 Team 都缩水了吗 海外 Android 手机有什么好用的国内第三方应用市场推荐吗 - V2EX 把电脑伪装成电视,用 DLNA 投屏拿到视频号直播流地址 - V2EX claude 认证莫慌 北京互联网法院有什么攻略么?起诉北京智谱华章科技股份有限公司退款可行么? - V2EX Claude 开始引入身份验证 求 vscode 做笔记软件的插件推荐 - V2EX 讯飞星辰的 Coding Plan 如何? Anthropic 宣布在 Claude 平台推行身份验证机制 科普一下低价 gpt 是怎么来的 有没有长期关注 Claude 的朋友,我建了一个 Channel 自动抓取 Claude Team 的推文 现在那家的 coding plan 还能买到 是不是最近会有什么更聪明的大模型要发布了呀? 用多了 AI 后,有没有觉得 AI 生成的文章有很强的既视感? 如何 实践 Harness 工程? 今日份 GPT 5.4 笑话 如何建一个自己的号池,让 cursor 真正实现 token 自由 写了三个月 Agent Harness,我终于敢让 Claude Code 全自动写代码了 感叹一下 GLM 5.1 真的强
啃了那篇 54 页的 Agent Harness 综述, 给大伙讲个省流版
fennu2333 · 2026-04-15 · via V2EX - 技术

花了两天啃完一篇 54 页的综述,Externalization in LLM Agents( LLM Agent 中的外化,arXiv 2604.08224 ),用认知科学的框架把 Memory 、Skills 、Protocols 、Harness 这几个看着各管各的工程趋势统一到一个逻辑下面解释,讲的是把能力从模型内部外化到运行环境中的发展过程。我自己这几个月在写一个 coding agent 用的 harness Chorus,所以对这篇综述很感兴趣。说实话 harness 这个词多少有点造词炒热度的味道,但这个先放一边,看看论文本身提了哪些实践。

写了篇完整的解读放博客了: https://chorus-ai.dev/zh/blog/externalization-in-llm-agents/ ,详细的逐页笔记在这: https://github.com/Chorus-AIDLC/Chorus/blob/main/docs/notes-externalization-llm-agents.md ,V2EX 篇幅有限这里简单聊聊,感兴趣可以去看全文。


TLDR: 外部工具不是让模型变强,是把难任务变成简单任务。

论文拿 Donald Norman 的"认知制品"理论做支点。Norman 有个很反直觉的观察:外部工具不是让你能力变强了,而是把任务变成了另一个任务

拿购物清单举例,清单不是让你记忆力变好了,它做的事情是把"回忆要买什么"变成了"看一眼纸上写了什么"。任务性质变了,从回忆( recall )变成了识别( recognition ),识别比回忆简单太多了。

LLM Agent 的外化是同一回事。裸模型反复踩三个坑。上下文窗口有限,session 一断记忆就没了,有了外部 memory 之后回忆变成了检索。同一个 prompt 今天分五步做明天分三步后天跳过验证,有了 skill 之后从头发明变成了选择组合。每次调工具都得猜参数格式猜返回结构,有了 protocol (比如 MCP )之后临场猜变成了照着填。共同点就是模型被要求解决的问题变简单了。

Fig 1: 人类认知外化 vs LLM Agent 外化


TLDR: Weights -> Context -> Harness ,开发者的精力从改模型转向改环境。

然后论文把 2022 到现在的演变分成三层,不是说前一层过时了,而是开发者把边际精力花的地方在转移。2022 年为主是 Weights 阶段,能力等于权重,更大模型更好训练更精对齐,好处是快和泛化强,坏处是想更新一个事实就得 retrain 。2023 到 2024 年是 Context 阶段,prompt engineering 、ReAct、RAG ,不动权重就能改行为,但窗口有限,每个新 session 都是部分失忆的开始。2025 年开始进入 Harness 阶段,从早期的 Auto-GPT 、BabyAGI 到后来的 SWE-Agent(最近还出了个 mini 版,核心 100 行 Python )、OpenHandsLangGraph,可靠性问题越来越多通过改环境解决,不是在 prompt 上修修补补,模型在什么环境里跑比模型本身聪不聪明更影响最终效果。


TLDR: 存多少不重要,检索出什么才重要。

来说说 memory ,这章大概是论文写得最扎实的部分。它把 memory 按"外化了什么负担"分成四层:工作上下文是当前任务的中间状态,不外化就随窗口重置没了;情景经验是之前跑过的决策和失败,能当先例用;语义知识是跨案例成立的抽象,项目惯例之类的;个性化记忆是用户偏好,不能混进通用存储。

memory 架构也经历了几代演进,从全塞 prompt 里的单体上下文,到带检索的外部存储( RAG ),到 MemGPT(现在已经被 Letta 收编了)那种热冷分离的分层管理,再到检索策略本身可以根据反馈演化的自适应系统。论文说存得多但检索弱的系统,给模型呈现的是错误的问题,memory 的成功标准不是"存了多少"而是"当前这一步的上下文是不是清晰可读"。


TLDR: 别让模型每次从头发明工作流,打包好让它选。

再说 skill 。模型可能"知道"怎么干一个活,但每次从头推导工作流的时候行为不稳定,跳步骤、停止条件飘忽、工具调用不一致。Skill 就是把验证过的工作流打包成可复用的东西。论文说一个完整的 skill 有三部分:操作过程(步骤骨架)、决策启发(分支处怎么选)、规范约束(什么条件下算合格),三个都指定了才真正可复用。演化路径也很清楚,先是 Toolformer 这种学会稳定调单个工具,然后 GorillaToolLLM 解决工具多了之后选哪个的问题,最后到 Voyager 这种在 Minecraft 里自己探索产生不断增长的代码级 skill 库,能力的存在形式从散落的工具调用变成了可加载可复用的打包知识。

这里有个设计细节挺有意思的,叫渐进披露。找到一个 skill 不等于要把全部内容立刻塞进上下文,长上下文不能可靠转化为更好性能,详细指令反而可能变成噪声。所以分层加载,一开始只给名字和描述,需要的时候再逐步展开。Claude Code 的 skill 系统就是这么设计的。


TLDR: 不该让模型猜的东西就别让它猜。

然后是 protocol ,论文说在三种外化里 protocol 效果最猛,因为它直接把一整类问题从模型的思考负担里拿走了。没有协议的时候模型每调一个工具都在猜,参数叫什么、按什么顺序传、返回的东西长什么样,这些本来就不该靠猜。有了 MCP ,工具自己声明能做什么参数是什么返回什么,Agent 照着填就行。不过论文没提 MCP 吃 token 的问题,现在社区里 CLI wrapper 大有取代 MCP 的势头。

多 agent 协作方面论文也梳理了几个协议:Google 的 A2A( v1.0 今年 3 月刚发,已经移交 Linux Foundation 了)让 agent 之间互相发现能力和分配任务,IBM 的 ACP 走轻量 REST 路线降低接入门槛,不过 ACP 后来被 Cisco 的 AGNTCY 项目吸收捐给了 Linux Foundation ,独立存在感已经不太强了。论文还理清了一个容易搞混的边界:MCP 管"怎么调工具",不管"用这些工具该走什么流程"(那是 skill ),也不管"上次聊到哪了"(那是 memory )。


TLDR: Memory 、Skill 、Protocol 三个模块互相喂,正反馈也会放大错误。

最后聊聊模块之间的关系,三个模块不是各干各的,论文画了六条耦合流。

Fig 8: Memory/Skills/Protocols 之间的六条耦合流

比较有意思的比如 Memory 到 Skill 的经验蒸馏,重复出现的成功路径被抽象成可复用流程。还有 Protocol 到 Skill 的能力生成,接口标准化之后写最佳实践变得容易很多,每个稳定的新接口都是一族新 skill 的种子。

论文还指出了一个自我强化循环:更好的 memory 带来更好的 skill 蒸馏,更好的 skill 产生更丰富的执行记录,进一步改善 memory 。正反馈加速增长,但也放大错误,有毒 memory 导致有缺陷的 skill ,级联下去单个模块控制不住,得靠 harness 级别的干预打断。


读完最大的收获就是一个思维框架吧,遇到 Agent 不靠谱的问题,先想想这个负担应该在模型里还是模型外面,别第一反应换更大的模型。模型擅长的事让模型干,灵活综合、对给定信息做推理。模型不擅长的事搬出去,长期记忆、流程一致性、跟外部系统打交道。

论文的结论也是我这段时间最大的体会:更好的 Agent 不是更好的推理器,是更好地组织的认知系统。

论文: https://arxiv.org/abs/2604.08224 完整解读: https://chorus-ai.dev/zh/blog/externalization-in-llm-agents/ 逐页笔记: https://github.com/Chorus-AIDLC/Chorus/blob/main/docs/notes-externalization-llm-agents.md