什么是 Harness Engineering?把 Prompt、Workflow、Eval 串成系统的那层骨架
点击上方 前端Q关注公众号回复加群加入前端Q技术交流群上一篇我们先把问题抛出来了为什么现在大家都在聊 Agent、Workflow、AI Coding可真正决定系统上限的往往不是模型本身而是模型外那层工程骨架。这一篇就往前走一步。我们不聊热点不聊某个项目又涨了多少星先把最容易混淆的几个词讲清楚▸Prompt▸Agent▸Workflow▸Eval▸Harness▸Product因为很多团队一开始就卡在这里。词听起来都懂但一落到系统设计就很容易混成一锅粥。先说一个最常见的误区很多人会把下面这些说法默认画等号▸Prompt 写得好 Agent 做得好▸Agent 能调工具 系统已经很完整▸Workflow 跑起来 产品已经能上线▸多 Agent 更高级▸能输出结果 说明系统可用问题是这里面至少有一半都不成立。先看一张图建立个全局感觉如果你只记一件事我希望你记住这句Prompt 解决“怎么说”Agent 解决“怎么做”Harness 解决“怎么控”Product 解决“怎么交付用户价值”。先把 4 层关系捋顺这 4 层最适合先用表格看层它主要负责什么典型问题Prompt表达意图和约束该怎么说模型才更容易理解Agent负责执行具体任务该怎么规划、调用工具、持续推进Harness负责组织和治理系统该怎么控、怎么验、怎么收边界Product负责给用户交付价值该怎么上线、迭代、形成体验闭环你可以把它理解成一个逐层外扩的过程。▸Prompt 更像一句指令▸Agent 更像一个会执行的角色▸Harness 更像整个系统外壳▸Product 则是这套系统最终落到用户手上的形态所以Harness Engineering这件事天然就不是“再写几个 Prompt”那么简单。它讨论的是当你已经有 Prompt、有 Agent 了系统外面那层治理结构怎么搭。
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