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2026-07-05 05:35:27
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彻底杀死提醒词角逐,,,Agent Loop是什么鬼? ???

昨天小雷刷到吴恩达在 X 上的一篇推文,,,讲的是 Agent 的 Loop(循环)工程。。。 。

图片泉源:X

若是你最近半年用过 Claude Code、Codex、Workbuddy、Kimi Work 或者其他 Agent 产品,,,你可能已经感受到了那种转变——相比已往一句一句教 AI 干什么,,,现在你把需求扔进去,,,它自己会写、会跑、会报错了自己改,,,直到把工具做出来。。。 。

这种「自己转起来」的感受,,,就是 Loop 工程在 Agent 产品上的落地。。。 。

「……你不应再给 Coding Agent 写提醒词了,,,你应该设计 Loop。。。 。」6 月,,,OpenClaw(龙虾)首创人 Peter Steinberger 一条推引起大宗的讨论。。。 。事实上,,,就在这之前不久,,,Google 工程认真人 Addy Osmani 系统性整理 Loop 这个看法,,,提出了 Loop 工程。。。 。

图片泉源:X

不过从果真信息来看,,,最早提出 Loop 的人,,,也是最早让它发光发热的 Claude Code 首创人 Boris Cherny。。。 。就在 6 月尾,,,Anthropic 还发了篇博客,,,把 Claude Code 里的四种 loop 原语所有果真。。。 。

一个月的时间,,,Loop 工程基本完成了一次华美的转身,,,不但是行业共识,,,也成为了主流的焦点。。。 。以是,,,究竟什么是 Loop? ???对我们通俗用户又有什么影响? ???

从提醒词到 Harness 和 Loop,,,Agent 究竟多了什么? ???

已往讲 AI 使用,,,绕不开提醒词。。。 。你让模子写代码、改文档、做研究,,,提醒词写得越细,,,效果越像样。。。 。从模子走向 Agent,,,模子不但要回覆,,,还要知道什么时间读文件、什么时间跑下令、什么时间查网页、什么时间停下来问人,,,提醒词工程、头脑链基础不敷用。。。 。

以是泛起了 Harness 工程。。。 。它可以明确成模子外面那套运行框架,,,认真接工具、管权限、塞上下文、存状态。。。 。模子照旧认真推理和天生,,,但它最先被放进一个能执行使命的情形里。。。 。

Loop 工程又往前走了一步,,,它体贴怎么让 Agent 围绕一个目的一直「循环」运作。。。 。

「龙虾」官方文档将 Loop 视为「基础」,,,图片泉源:OpenClaw

简朴来说,,,用户给出目的,,,Agent 先明确使命,,,再拿上下文,,,挪用工具,,,视察效果,,,判断有没有完成;;;;;;没完成,,,就继续改,,,继续跑,,,继续检查。。。 。这个历程看起来像人类事情的日常:先做一版,,,发明问题,,,再修一版,,,直到效果能交付。。。 。

以是 Loop 的重点不在「循环」这个词自己,,,而在循环里究竟放了什么。。。 。

Claude Code 的例子最典范。。。 。它不是简朴把 Claude 接到终端,,,而是让模子在一个 while-loop 里重复挪用工具、编辑文件、运行下令、视察返回效果。。。 。真正重大的部分反而在循环外面:权限系统、上下文压缩、插件、skills、hooks、子 Agent、会话存储。。。 。

Agent 能不可自己转起来,,,靠的不是模子一时兴起多想几步,,,而是一整套工程设计托着它往前走。。。 。

这也是吴恩达这次谈 Loop 工程的焦点配景。。。 。到了 2026 年,,,Claude Code、Codex、ZCode、MiniMax Code,,,Agent 产品已经再把「写—跑—看效果—再改」酿成默认能力。。。 。

Anthropic 在博客中还把 Loop 分成四种:turn-based(回合制)、goal-based(目的驱动)、time-based(准时触发)、proactive(自动式)。。。 。

- 「帮我写个登录页面」,,,它写、测、改,,,这就是goal-based loop;;;;;;- 你每发一条新闻它回一条,,,这是 turn-based;;;;;;- time-based 是你可以让它每隔两小时自动去检查某个PR,,,有更新就帮你 review;;;;;;- proactive 更激进,,,它会自己发明问题、自己开干,,,好比发明测试笼罩率下降了,,,自己去补测试用例。。。 。

目的驱动 Loop,,,图片泉源:Anthropic

而这波讨论在 5、6 月突然变热,,,也和产品希望有关。。。 。OpenAI 的 Codex 已经不但是「帮你写代码」的入口,,,而是在自力情形里读客栈、改文件、跑测试,,,再把日志和效果交回来。。。 。

Anthropic 这边,,,Claude Code 自己险些成了 Loop 工程最好的样板。。。 。Boris Cherny 那句「不再自己写提醒词,,,而是让一个 Agent 去提醒 Claude」,,,听起来有点绕,,,但意思着实就是人不再认真每一步怎么问模子,,,人认真设计让模子一连事情的机制。。。 。

这也是 Loop 工程真正值得通俗用户体贴的地方。。。 。Loop 工程做得越好,,,Agent 越像一个能接住使命的人:你给它偏向,,,它自己往前跑;;;;;;跑偏了,,,它能从反馈里拉回来;;;;;;做完了,,,它还会把历程和效果交给你检查。。。 。

杀死提醒词,,,对咱们通俗人究竟有什么用? ???

Agent Loop 对通俗用户最直接的价值,,,就是降低提醒词设计门槛。。。 。

已往用 AI,,,很像在和一个智慧但没履历的实习生相助。。。 。你得告诉它每一步怎么做,,,什么时间停,,,那里需要查资料,,,那里不可乱编。。。 。你指挥得越细,,,它体现越好;;;;;;你说得越粗,,,它越容易跑偏。。。 。

Loop 做得好的 Agent,,,更像一个已经知道基本事情流程的人。。。 。你也不必每次提醒它「若是代码报错就继续修」,,,由于测试和返工原来就是循环的一部分。。。 。你甚至不必把所有上下文一次性塞进对话框,,,由于 Agent 可以通过文件系统、搜索工具、影象和索引自己逐步拿到需要的信息。。。 。

这会改变用户和 AI 的关系。。。 。

以前用户在写提醒词时,,,经常要饰演产品司理、项目司理、测试工程师和先生。。。 。你要给需求、拆方法、盯进度、改过失。。。 。以后用户更像是在设目的和验收效果。。。 。

好比你让一个 Agent 做旅行妄想。。。 。已往你可能要写:预算几多、天数几多、先查机票、再查旅馆、注重交通、给我表格、最后总结。。。 。Loop 做好以后,,,你只要说「下个月去东京 5 天,,,预算中等,,,想少折腾,,,多看展」,,,Agent 就应该能自己查时间、比价钱、排蹊径、发明冲突、给出方案,,,还能在你反馈「第二天太满」之后自动重排。。。 。

这就是「杀死提醒词角逐」的第一层寄义。。。 。通俗用户不再需要把自己训练成提醒词工程师,,,Agent 产品应该替用户吸收重大流程。。。 。

另一方面,,,软件工程自然适合 Loop。。。 。目的可以写成 issue,,,历程可以拆成文件修改,,,工具可以跑测试,,,效果可以用 diff 和 CI 验证。。。 。一个 Agent 写错了,,,系统马上能看到报错;;;;;;修睦了,,,也能看到测试通过。。。 。这种反馈闭环清晰、可验证、可沉淀,,,以是 Claude Code、Codex、ZCode、MiniMax Code 都先从代码场景打穿。。。 。

图片泉源:智谱 Zcode

但代码只是最先。。。 。研究、表格、PPT、数据剖析、客服工单、法务检索、招聘筛选、运营监控,,,都有类似特征:使命不是一句话能做完,,,但乐成标准可以被写出来,,,历程可以被纪录,,,效果可以被检查。。。 。

这就是 Loop 的第二层价值:提高重大事情的生产力。。。 。人不再盯着每一步,,,而是认真定偏向、看效果、改规格。。。 。吴恩达提到的 developer feedback loop,,,就是说 AI 可以加速内部执行循环,,,但人仍然要在更高一层循环里判断偏向是否对。。。 。

另外,,,体验欠好的 Agent,,,可能给人的第一印象就是不稳固、乱点工具、越做越偏。。。 。而从工程角度看,,,Loop 恰恰给了可靠性一个抓手。。。 。

在 Loop 工程设计下,,, Agent 为什么搜索这个页面,,,为什么修改这个文件,,,为什么挪用这个工具,,,为什么判断使命已经完成,,,这些都可以被纪录下来。。。 。修复可以酿成 skill,,,项目规则可以写进 AGENTS.md、CLAUDE.md 或类似影象文件。。。 。下一次 Agent 再做同类使命,,,就不必重新探索。。。 。

不过,,,这里也要把话说清晰,,,Loop 不会自动带来可靠。。。 。事实上,,,一个设计很差的 Loop,,,只会让过失更快地自我复制。。。 。

已往三年,,,我们使用 AI 的方式履历了一再大的转变,,,但底层逻辑没变——都是人发指令,,,AI 执行,,,人再判断效果。。。 。人一直在循环里,,,是驱动整个系统的焦点。。。 。Loop 工程第一次把人从循环的中心移到了循环的外面,,,人不再是司机,,,酿成了导航。。。 。

这个转变的影响会比想象中深远。。。 。对开发者来说,,,焦点竞争力酿成了界说问题、设计验收标准的能力。。。 。对产品来说,,,迭代速率会进一步加速,,,倒逼产品团队更懂用户、更懂营业,,,由于手艺不再是瓶颈,,,判断力才是。。。 。

虽然,,,所有这些都建设在一个条件上:模子还得继续变强。。。 。Loop 能转几多圈、能处理多重大的使命,,,最终照旧取决于模子的基础能力。。。 。若是模子跑个三五步就跑偏了,,,那再精巧的 Loop 设计也没用。。。 。

幸亏从今年的情形看,,,模子前进的速率还没慢下来。。。 。GPT-5.5、Claude 5、GLM-5.2、M3、K2.6、DeepSeek V4,,,半年时间各家都更新了一代,,,并且每一代都在 Agent 能力上有显着提升。。。 。

模子越来越强,,,Loop 越转越顺,,,人越来越往外退。。。 。这个趋势已经很清晰了。。。 。

这件事听起来似乎只是效率提升,,,但仔细想想,,,它可能是 AI 更进一步从「工具」酿成「协作者」的要害一步。。。 。工具是你用它,,,你得知道怎么用、每一步怎么操作。。。 。协作者是你告诉它目的,,,它自己想步伐,,,你们一起把事情做成。。。 。

我们现在可能正站在这个分界点上。。。 。

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责任编辑:王姵智

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