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Amazon Bedrock AgentCore全新功能 推動Agentic AI邁向技術(shù)新浪潮

2025-12-04 10:48    來源: 商業(yè)新聞    影響力評估指數(shù):17.61  

北京2025年12月4日 /美通社/ -- 亞馬遜云科技在2025 re:Invent全球大會上,宣布Amazon Bedrock AgentCore推出多項(xiàng)新功能。該平臺旨在支持企業(yè)在大規(guī)模環(huán)境中以安全的方式構(gòu)建和部署Agent。Policy in Amazon Bedrock AgentCore功能幫助團(tuán)隊(duì)為Agent的工具使用設(shè)定明確邊界;AgentCore Evaluations功能使團(tuán)隊(duì)能夠了解Agent在實(shí)際場景中的表現(xiàn)。此外,亞馬遜云科技還推出了增強(qiáng)版記憶功能,使Agent能夠基于過往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn),從而在后續(xù)交互中提供更貼合需求的洞察。

打造既具備自主能力又遵循行為邊界的企業(yè)級Agent

盡管Agent具備自主推理和行動的能力,使其極具價值,但企業(yè)必須建立健全的控制機(jī)制,以防止未授權(quán)的數(shù)據(jù)訪問、不當(dāng)交互以及可能影響業(yè)務(wù)運(yùn)營的系統(tǒng)級錯誤。即便經(jīng)過謹(jǐn)慎設(shè)計(jì)的提示詞,Agent在實(shí)際應(yīng)用中仍可能出現(xiàn)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的失誤。

今天,亞馬遜云科技正式推出Policy in Amazon Bedrock AgentCore功能,用于幫助企業(yè)為Agent的操作設(shè)定清晰的邊界。團(tuán)隊(duì)可以使用自然語言,通過定義Agent可訪問的工具和數(shù)據(jù)、可執(zhí)行的操作以及適用條件,為其劃定具體范圍。這些工具可能包括API、Lambda函數(shù)、MCP服務(wù)器,或Salesforce、Slack等主流第三方服務(wù)。為保持Agent的響應(yīng)速度,Policy in Amazon Bedrock AgentCore已集成至AgentCore Gateway中,可在毫秒級對Agent的操作進(jìn)行校驗(yàn),以確認(rèn)其是否符合既定策略要求,從而確保Agent在自主運(yùn)行的同時始終處于設(shè)定范圍內(nèi)。自然語言策略編寫方式進(jìn)一步降低了策略創(chuàng)建的門檻,使客戶無需編寫正式策略代碼即可構(gòu)建精細(xì)化規(guī)則。例如:"當(dāng)退款金額高于1000美元時,阻止所有客戶退款操作"這樣的規(guī)則,可以直接用自然語言表述并得到一致執(zhí)行,體現(xiàn)了亞馬遜一貫的"信任,但要驗(yàn)證"原則,從而讓Agent在保持自主性的同時,始終處在合理的監(jiān)管之下。

Druva是一家領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全解決方案提供商。Druva產(chǎn)品AI副總裁David Gildea表示:"在以往,當(dāng)數(shù)據(jù)備份失敗時,客戶往往需要花費(fèi)數(shù)小時,在數(shù)十個系統(tǒng)中手動排查日志。通過我們的AI Agent,客戶可以獲得即時分析和分步數(shù)據(jù)恢復(fù)補(bǔ)救方案。我們對在AgentCore中使用Policy功能感到非常期待,它可以幫助客戶為Agent訪問內(nèi)部工具和數(shù)據(jù)(如備份系統(tǒng)、安全日志和監(jiān)控看板)設(shè)定清晰邊界。有了適當(dāng)?shù)牟呗?,開發(fā)人員便能在確保Agent始終符合合規(guī)邊界的前提下大膽創(chuàng)新,這使我們能夠在擴(kuò)展Agent平臺的同時,保持企業(yè)客戶所期望的嚴(yán)格安全標(biāo)準(zhǔn)。"

全面掌握AI Agent的行為與結(jié)果

與傳統(tǒng)軟件指標(biāo)不同,評估AI Agent的質(zhì)量往往需要復(fù)雜的數(shù)據(jù)科學(xué)流程、主觀判斷以及持續(xù)的實(shí)時監(jiān)控,而且每一次Agent更新或模型變更都會進(jìn)一步加大這一挑戰(zhàn)。

AgentCore Evaluations功能簡化了原本復(fù)雜的評估流程,并免去了對評估基礎(chǔ)設(shè)施的管理需求,提供13個預(yù)置評估器,覆蓋正確性、實(shí)用性、工具選擇準(zhǔn)確性、安全性、目標(biāo)達(dá)成率和上下文相關(guān)性等常見質(zhì)量維度。此外,開發(fā)者還可基于偏好的LLM和提示詞編寫自定義評估器。此前,僅構(gòu)建一套評估系統(tǒng)就可能需要數(shù)月的數(shù)據(jù)科學(xué)投入。這項(xiàng)新功能會持續(xù)采樣Agent的實(shí)時交互數(shù)據(jù),并根據(jù)正確性、實(shí)用性、安全性等預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)分析Agent行為。開發(fā)團(tuán)隊(duì)可設(shè)置預(yù)警機(jī)制實(shí)現(xiàn)主動質(zhì)量監(jiān)控,評估功能可用于測試與生產(chǎn)階段。例如,當(dāng)客服Agent的滿意度評分在8小時內(nèi)下降10%時,系統(tǒng)會立即觸發(fā)預(yù)警,以便在用戶體驗(yàn)受到影響前及時采取措施。

Natera是一家領(lǐng)先的基因檢測與診斷企業(yè)。Natera軟件工程負(fù)責(zé)人Mirko Buholzer表示:"在Natera,我們正在借助AI Agent重塑腫瘤患者的診療體驗(yàn)。目前,我們的團(tuán)隊(duì)正投入大量精力,以確保在嚴(yán)格的醫(yī)療合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)下,所有AI Agent都能保持穩(wěn)定一致的質(zhì)量與性能。AgentCore Evaluations將在這一過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用,它通過準(zhǔn)確率、實(shí)用性和患者滿意度等關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)監(jiān)控Agent表現(xiàn)。我們期待這些實(shí)時質(zhì)量情報能夠幫助我們提前發(fā)現(xiàn)并解決問題。借助AgentCore Evaluations,我們有信心在大規(guī)模部署時,仍能保持對Agent可靠性的高標(biāo)準(zhǔn)要求,從而為患者提供更具變革性的醫(yī)療服務(wù)。"

打造越交互越智能的Agent

當(dāng)下,大多數(shù)AI Agent在"記憶"能力上依然存在明顯短板。所謂記憶,往往只是在有限上下文窗口內(nèi)保存短期信息,并會在每一次新交互時被重置,這使得Agent難以真正從生產(chǎn)環(huán)境中的過往成敗中學(xué)習(xí)。

AgentCore Memory填補(bǔ)了這一關(guān)鍵能力空白,使Agent能夠隨著時間推移形成對用戶的連貫認(rèn)知。今日,AgentCore Memory的episodic記憶功能正式可用,使Agent能夠從過往經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí),并將這些信息應(yīng)用于后續(xù)交互。episodic記憶功能會以結(jié)構(gòu)化方式記錄上下文、推理過程、操作及結(jié)果,隨后由另一Agent自動分析其中的模式,以優(yōu)化決策。當(dāng)Agent遇到類似任務(wù)時,可快速調(diào)取相關(guān)歷史信息,縮短處理時間,并減少對復(fù)雜自定義指令的依賴。例如,當(dāng)用戶獨(dú)自出行時,Agent可能會在航班起飛前45分鐘安排前往機(jī)場的交通;三個月后,當(dāng)用戶攜帶家人前往相同目的地時,Agent會根據(jù)以往家庭出行情況,將接送時間自動調(diào)整為提前兩小時。通過這種基于經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)方式,Agent能夠根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)數(shù)據(jù)做出更一致的決策,而不僅依賴預(yù)設(shè)規(guī)則。

S&P Global Market Intelligence為機(jī)構(gòu)投資者、銀行和企業(yè)提供洞察以及領(lǐng)先的數(shù)據(jù)與技術(shù)解決方案。S&P Global Market Intelligence MI 企業(yè)技術(shù)和可持續(xù)發(fā)展技術(shù)負(fù)責(zé)人Helene Astier,表示:"我們近期構(gòu)建了內(nèi)部通用的Agentic工作流平臺Astra,但在整個分布式組織內(nèi)編排復(fù)雜的多Agent工作流時面臨巨大挑戰(zhàn)。隨著數(shù)百個專門構(gòu)建的Agent出現(xiàn),狀態(tài)管理和上下文一致性維護(hù)變得愈發(fā)困難,這凸顯了對統(tǒng)一記憶層的需求。Amazon Bedrock AgentCore Memory通過在多Agent協(xié)調(diào)棧中實(shí)現(xiàn)集中式狀態(tài)檢查點(diǎn),為我們提供了有效的解決方案。有了全新的eposodic記憶功能,我們的Agent可以從以往分析中學(xué)習(xí),生成更加智能的洞察。過去,在Astra平臺上部署一個Agent往往需要數(shù)周時間;現(xiàn)在借助AgentCore,我們可以在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建并部署一個Agent或MCP服務(wù)器。"

今天發(fā)布的這些創(chuàng)新,為客戶提供了專門為Agent設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施,使團(tuán)隊(duì)可以將時間和精力集中在業(yè)務(wù)創(chuàng)新上,而不是反復(fù)從零搭建AI基礎(chǔ)能力。如需了解更多關(guān)于Amazon Bedrock AgentCore新功能的詳細(xì)信息,請?jiān)L問官方博客產(chǎn)品頁面。

[美通社]

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