Harness Engineering:Agent 时代,工程师的新战场

news2026/3/27 0:47:37
关注 AI 的同学大概率对这两个词已经不陌生了提示词工程Prompt Engineering和上下文工程Context Engineering。前者教你怎么跟模型说话后者教你往模型的上下文窗口里塞什么内容。但从 2026 年初开始一个新的词开始在工程圈里流传——Harness Engineering。这篇文章想聊聊这个东西到底是什么它从哪里来和前两者有什么区别以及为什么它开始变得重要。这个词是怎么来的2026 年 2 月HashiCorp 联合创始人 Mitchell HashimotoTerraform 的创作者在博客里第一次明确提出了这个说法。他的核心观点很直接每当发现 Agent 犯了一个错误就花时间设计一个方案确保它永远不会再犯同样的错误。几天后OpenAI 发布了一篇工程报告标题叫Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world。报告里描述了一个实验三名工程师用五个月时间借助 Codex构建了一个拥有约一百万行代码的内部产品而且这期间没有一行代码是人工手写的。整个代码库——包括应用逻辑、测试、CI 配置、文档、内部工具——全部由 Agent 生成。效率大约是传统方式的十倍。这篇报告一出Harness Engineering 这个词就真正火了。Martin Fowler 随后写了深度分析Ethan Mollick 也把自己的 AI 指南框架围绕这个概念重新整理了一遍。Harness这个词什么意思Harness 是马具的意思——缰绳鞍具那一套把马的力气引导到正确方向上。类比 AI Agent 很贴切大模型跑得快但容易跑偏Harness 就是那套把它拉住、引导它的机制。Harness Engineering直译驾驭工程指的是围绕 AI Agent 构建约束机制、反馈回路和持续改进循环的系统工程实践——核心问题是Agent 有了强大的代码生成能力之后怎么确保输出可靠、一致、长期可维护。和提示词工程、上下文工程有什么区别这三者是嵌套关系不是替代关系。提示词工程关注的是单次交互怎么写一个好 prompt让模型给出更好的回答。这是最早被广泛讨论的技术也是大多数人入门 AI 的第一步。它的粒度很小主要在这一句话怎么说这个层面。上下文工程关注的范围更大一些给 Agent 看什么信息怎么组织这些信息让它在执行任务时有足够的背景。比如怎么管理上下文窗口里的内容怎么在多轮对话中保持信息的连贯性怎么让 Agent 知道代码仓库的结构和规范。Harness Engineering关注的是整个系统层面Agent 运行在什么样的环境里这个环境有哪些约束和反馈机制当 Agent 出错时系统怎么自动纠正人类的判断力怎么被编码进系统里持续发挥作用。有人打了个比方模型是 CPUHarness 是操作系统。CPU 再强操作系统设计得差也白搭。另一种说法更直接上下文工程管的是给 Agent 看什么Harness Engineering 管的是系统怎么防崩、怎么量化、怎么修。维度提示词工程上下文工程Harness Engineering关注层级单次交互单次任务整个系统核心问题这句话怎么说给 Agent 看什么系统怎么防崩、怎么修操作对象Prompt 文本上下文窗口内容约束机制 反馈回路作用时机发送请求前任务执行期间持续运行典型产出更好的回答更准确的任务执行可靠、可维护的系统类比怎么跟马说话给马看什么地图设计缰绳和跑道为什么需要它有一个实验数据很能说明问题。Can.ac 团队只改变了 Harness 的工具格式也就是 Agent 和代码文件交互的接口方式没有动任何模型权重结果在 16 个不同模型上都显著提升了编码基准分数。其中效果最明显的 Grok Code Fast 1从 6.7% 跳到了 68.3%。这说明什么在很多情况下限制 Agent 表现的不是模型本身的能力而是它运行的环境和约束机制。OpenAI 的工程团队在报告里说得很坦率真正卡住他们的不是 Codex 写代码的能力而是围绕它的结构、工具和反馈机制跟不上。五个独立团队得出了相同的结论基础设施才是瓶颈不是智能水平。Agent 在没有约束的环境里会暴露出几个典型问题第一倾向于一次把所有事情做完结果做到一半上下文窗口耗尽了下一个会话启动时面对的是半成品代码完全不知道之前发生了什么。第二在项目后期看到已经完成了一些功能就直接宣布任务完成哪怕还有大量工作没做。第三写完代码就标记为完成根本没做端到端测试。单元测试通过了不代表功能真正可用。第四每次新会话启动时需要花大量精力弄清楚怎么运行这个项目而不是把时间花在实际开发上。这些问题靠更好的 prompt 很难根本解决需要在系统层面设计对应的机制。Harness Engineering 主要做什么综合 OpenAI、Anthropic 等团队的实践Harness Engineering 大概围绕几个核心方向展开。上下文的分层管理不是把所有信息堆在一个地方而是按需加载。OpenAI 的做法是维护一个简短的 AGENTS.md 文件大约 100 行作为入口指向更深层的设计文档、架构说明、执行计划等。这些文档分层组织Agent 从一个小而稳定的切入点开始被引导去找更深层的信息而不是一开始就被淹没。有个值得注意的经验上下文窗口不是填得越满越好。有研究者发现上下文用到大约 40% 就开始走下坡路超过这个比例模型输出质量会明显下降——幻觉增多、格式出错、代码质量降低。给 Agent 塞一堆工具、冗长文档和累积的对话历史不会让它更聪明反而会让它变笨。把约束机械化文档记录是不够的。OpenAI 的原话是如果约束不能被机械化地执行Agent 就会偏离。他们为代码仓库定义了严格的分层架构每个业务域的代码只能按照固定方向依赖Types → Config → Repo → Service → Runtime → UI任何违反这个方向的代码都会被自定义 Linter 自动检测并阻止。这些 Linter 还有一个细节设计错误消息不只是标记违规还直接告诉 Agent 怎么修复。工具在 Agent 工作的同时教会它。这种方式在传统团队里可能显得过于死板但对 Agent 来说约束越清晰它反而能跑得越快不会因为不知道边界在哪里而不断试错。把代码仓库当作唯一事实源Agent 在运行时无法访问的内容对它来说就不存在。存在 Slack 讨论里的架构决策、写在 Google Docs 里的产品规范、只活在工程师脑子里的隐性知识——这些对 Agent 来说全是盲区。OpenAI 的团队花了大量时间把团队知识迁移到代码仓库里以版本控制的 Markdown 文档形式存放。他们甚至专门跑一个后台 Agent定期扫描那些已经过时的文档发起清理用的 Pull Request——由 Agent 为 Agent 维护文档。反馈回路和可观测性让 Agent 能够直接看到系统的运行状态。OpenAI 把 Chrome DevTools 接入了 Agent 的工作流让 Codex 能够捕获 DOM 快照和截图能够查询日志和指标。这样一来把启动时间降到 800 毫秒以下这样的目标就变成了可度量、可验证的东西Agent 可以自己跑应用、自己验证修复是否有效。他们看到过单次 Codex 运行在单个任务上持续工作超过六个小时的情况通常是在人类睡觉的时候。熵管理Agent 生成的代码积累技术债的方式和人写的代码不太一样。LLM 生成的代码经常重新实现已有的功能会复现代码仓库里已有的模式——包括那些不好的模式。OpenAI 最开始是每周五花 20% 的时间手动清理AI 残渣后来意识到这不可扩展改成了定期运行的后台 Agent自动扫描偏差、更新质量评级、发起重构 Pull Request。大多数清理 PR 可以在一分钟内完成审查并自动合并。工程师的角色在变这件事背后有一个更大的变化工程师在做什么这件事本身在发生改变。当 Agent 承担了大量代码生成的工作工程师的主要工作就不再是写代码了而是设计 Agent 能够高效工作的环境。当 Agent 卡住时问题不是再努力一点而是它缺少什么样的能力怎么让 Agent 自己去构建这个能力。OpenAI 的工程师描述了一种工作方式他们几乎完全通过 prompt 与系统交互描述任务运行 Agent允许它打开 Pull Request再对结果进行审查。人类的时间和注意力成了真正稀缺的资源所有的设计都在围绕怎么最大化利用这个资源。规划变得比以前更重要。Cloudflare 的一位工程师总结了一条原则永远不要让 Agent 在你审查和批准书面计划之前写代码。先把计划做对实现才会可靠计划有误500 行代码生成出来之后再改就麻烦多了。还有什么没解决这个领域还很新有三个核心问题暂时没有答案遗留代码库怎么改造现有成功案例全是从零开始、功能正确性怎么验证防错容易验对难、AI 生成代码的长期技术债怎么治理积累规律和人写的代码不同。小结Harness Engineering 代表的是一种视角转变从怎么让模型写出更好的代码到怎么设计一个让模型可以可靠工作的系统。这不是等更强的模型出来就能解决的问题——模型越强能给的自主权越大围绕它的约束和反馈机制反而需要越完善。如果只记一句话瓶颈不在智能而在基础设施。学AI大模型的正确顺序千万不要搞错了2026年AI风口已来各行各业的AI渗透肉眼可见超多公司要么转型做AI相关产品要么高薪挖AI技术人才机遇直接摆在眼前有往AI方向发展或者本身有后端编程基础的朋友直接冲AI大模型应用开发转岗超合适就算暂时不打算转岗了解大模型、RAG、Prompt、Agent这些热门概念能上手做简单项目也绝对是求职加分王给大家整理了超全最新的AI大模型应用开发学习清单和资料手把手帮你快速入门学习路线:✅大模型基础认知—大模型核心原理、发展历程、主流模型GPT、文心一言等特点解析✅核心技术模块—RAG检索增强生成、Prompt工程实战、Agent智能体开发逻辑✅开发基础能力—Python进阶、API接口调用、大模型开发框架LangChain等实操✅应用场景开发—智能问答系统、企业知识库、AIGC内容生成工具、行业定制化大模型应用✅项目落地流程—需求拆解、技术选型、模型调优、测试上线、运维迭代✅面试求职冲刺—岗位JD解析、简历AI项目包装、高频面试题汇总、模拟面经以上6大模块看似清晰好上手实则每个部分都有扎实的核心内容需要吃透我把大模型的学习全流程已经整理好了抓住AI时代风口轻松解锁职业新可能希望大家都能把握机遇实现薪资/职业跃迁这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2452716.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…