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AI Agent 术语

随着大语言模型(LLM)与智能体(Agent)技术的快速发展,编程范式正在经历一场深刻的变革,Vibe Coding、Agentic Coding、Harness Engineer、Loop Engineer……一批新概念、新术语层出不穷,接下来我们看看都有哪些新术语,各代表什么意思。

AI Agent 由 Artificial Intelligence(人工智能)和 Agent(智能体)组成。

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一、编程范式(Coding Paradigm)

术语中文核心含义举例(餐厅经营)
Vibe Coding氛围编程用自然语言/语音描述需求让 AI 生成代码在家凭感觉炒个蛋炒饭,想加什么加什么
Context Engineering上下文工程通过组织上下文、知识、记忆与工具提升模型效果提前备菜、准备菜单和厨房环境
Agentic Coding智能体编程Agent 自主完成编程任务(设计→实现→测试→验收)经营一家正式餐厅,从菜单、备料到出品全流程
AI Native DevelopmentAI 原生开发默认 AI 参与设计、开发、测试全过程直接经营智能餐厅

二、工程角色(Engineer Role)

术语中文核心含义举例(餐厅经营)
Harness Engineer线束工程师会调用各种 Harness 组件,自己干活自己验收专业厨师,精通各类厨具技法,做完自己试味把关
Loop Engineer循环工程师搭自动化编排系统,自主进化餐厅运营管理系统,统筹排班、采购、出餐节奏与成本
Context Engineer上下文工程师负责设计上下文、知识源与记忆系统后厨总调度
AI Product EngineerAI 产品工程师负责 AI 能力与业务闭环设计餐厅老板兼运营
Agent Operator智能体运营工程师持续监控和优化 Agent 执行效果店长持续优化经营数据

三、模型与底层(Model & Fundamentals)

术语中文核心含义备注
LLM(Large Language Model)大语言模型基于海量文本训练的语言预测模型GPT、Claude、Gemini 都是 LLM
GPT生成式预训练 TransformerOpenAI 的模型架构范式Generative Pre-trained Transformer
Token词元模型处理文本的最小单位(约 ¾ 个英文单词)计费和上下文长度的计量单位
Context Window上下文窗口模型一次能"看到"的最大 token 数窗口越大,记得越多
Inference推理模型生成输出的过程区别于训练
Hallucination幻觉模型一本正经地编造不存在的信息生成与事实、上下文或目标不一致内容
Temperature温度控制采样概率分布,高值更发散,低值更稳定写代码建议调低
Top-p / Top-k采样参数控制候选词的采样范围影响输出多样性
Embedding向量嵌入把文本/图片转成数字向量,用于相似度计算RAG 的基础
Fine-tuning微调在通用模型上用特定数据继续训练让模型更懂某个领域
RLHF基于人类反馈的强化学习用人类偏好对齐模型行为让 AI "听话"
MoE(Mixture of Experts)混合专家每次只激活部分参数,提升效率用更少算力跑更强模型
Multimodal多模态同时处理文本、图像、音频、视频GPT-4o、Gemini 都是
TransformerTransformer 架构现代 LLM 的底层神经网络结构注意力机制是核心
KV Cache键值缓存缓存上下文计算结果提升推理速度避免重复翻菜谱
Latency延迟模型响应耗时影响用户体验
Throughput吞吐量单位时间可处理任务数影响并发能力

四、Prompt 工程(Prompt Engineering)

术语中文核心含义
Prompt提示词给模型的输入指令
System Prompt系统提示词定义 Agent 角色、边界、行为的底层指令
Prompt Engineering提示工程设计优化提示词以获得更好输出的技术
Zero-shot零样本不给示例,直接让模型完成任务
Few-shot少样本给几个示例,引导模型按格式/风格输出
Chain of Thought(CoT)思维链引导模型产生中间推理过程,提升复杂推理能力
ReAct推理+行动Reasoning + Acting 交替进行,边想边干,是 Agent 的核心范式
Role Prompting角色扮演让模型扮演某个角色(如"你是资深架构师")
Structured Output结构化输出强制模型按 JSON/XML 等格式输出
Prompt Chaining提示链多个 Prompt 串联完成复杂任务
Self-Consistency自一致性生成多个推理结果后进行投票选择
Tree of Thoughts(ToT)思维树同时探索多条推理路径

五、Agent 架构(Agent Architecture)

术语中文核心含义举例(餐厅经营)
Agent智能体能自主感知、决策、执行任务的 AI 程序掌勺厨师
Multi-Agent多智能体多个 Agent 分工协作厨师团队协同出餐
Subagent子智能体主 Agent 派生的专项子 Agent专职厨师(如切配、冷盘、甜品)
Tool Use / Function Calling工具调用 / 函数调用Agent 调用外部工具/API 执行动作使用菜刀、灶台、烤箱等厨具
Planning规划Agent 拆解目标、制定执行步骤制定备菜与出餐计划
Reflection反思Agent 回顾自己的行为并改进试菜后根据反馈调整口味
Memory记忆跨会话保存复用的长期信息(短期/长期)菜谱本与经营数据积累
Agent Loop智能体循环思考→行动→观察→再思考的迭代机制备料→烹饪→试味→上菜的循环
Environment环境Agent 感知和执行动作的真实世界厨房环境
Observation观察执行后获取反馈信息试菜反馈
Execution执行将规划转化为真实动作开始做菜
Long-term Memory长期记忆长期保存经验知识经营数据库

六、Harness 组件(AI Agent 能力模块)

术语中文核心含义举例(餐厅经营)
Harness线束 / 驾驭框架承载 Agent 执行、上下文管理与工具编排的运行框架整个厨房系统(厨房本体)
Skills技能Agent 可调用的专项能力模块各类烹饪技法(煎炒烹炸)
Context上下文当前任务可获取的信息范围当前订单、食材库存与顾客要求
MCP(Model Context Protocol)模型上下文协议Agent 连接外部工具/数据源的标准化协议对接食材供应商、外卖平台的标准化接口
Permission权限控制控制 Agent 能做/不能做的安全机制后厨操作权限与采购审批
RAG(Retrieval-Augmented Generation)检索增强生成先从知识库检索,再让模型生成,减少幻觉做菜前先翻菜谱书查标准做法
Tool Registry工具注册中心统一管理 Agent 可调用工具厨房工具架
Session会话一次任务生命周期一次营业过程
Knowledge Base知识库供 Agent 查询的外部知识集合餐厅菜谱库

七、Loop 工具(自动化编排与自主进化)

术语中文核心含义举例(餐厅经营)
/loop循环指令让 Agent 持续循环执行持续运转的出餐流水线
/goal目标指令设定目标驱动 Agent 自主达成当日营业目标
Cron定时任务按时间计划自动触发营业时段与备餐排程
Worktree工作树Git 多分支并行工作区多个灶台同时开火、互不干扰
Workflow工作流预定义的多步骤自动化流程标准出餐 SOP
Scheduler调度器协调多个任务执行顺序后厨排班系统
Checkpoint检查点保存执行状态用于恢复暂停营业后继续工作
Human-in-the-loop人在回路关键步骤允许人工干预主厨最终确认出餐

八、工具生态(Tool Ecosystem)

工具类型说明
Claude Code(cc)AI Agent / CLIAnthropic 官方终端 Agent,Harness 的典型代表
Codex CLIAI Agent / CLIOpenAI 官方命令行编码 Agent
CursorAI IDE内置 AI 的代码编辑器,Vibe Coding 主力
WindsurfAI IDECodeium 出品的 AI IDE
GitHub CopilotAI 编程助手最早普及的 AI 编程插件,偏辅助补全
Cline / Roo Code开源 Agent 插件VS Code 中的自主编码 Agent
Aider开源 CLI Agent命令行里的 AI 结对编程工具
DevinAI 软件工程师Cognition 推出的"首个 AI 程序员",偏全自主
Continue开源 AI 插件可自定义模型的代码助手
QoderAI IDE国内面向 AI 编程场景的智能开发环境,强调 Agent、项目理解与代码生成
TraeAI IDE字节跳动推出的新一代 AI 编程工具,支持对话式开发与工程级协作
ZCodeAI 编程助手Z.ai 推出的智能编程产品,支持代码生成、理解、重构与工程协同
OpenHands开源 Agent自主软件开发,面向完整工程执行
BoltAI Builder快速生成应用,偏产品落地
LovableAI Builder自然语言生成 Web,强调产品交付

九、评估与安全(Evaluation & Safety)

术语中文核心含义
Eval评估用测试集衡量模型/Agent 的能力
Alignment对齐让 AI 行为符合人类意图和价值观
Guardrail护栏限制 AI 输出范围的安全机制
Red Teaming红队测试主动攻击/诱导 AI,发现漏洞
Prompt Injection提示词注入恶意输入劫持 AI 行为(如"忽略以上指令")
Context Poisoning上下文污染往上下文里掺恶意信息误导 Agent
Sandbox沙箱隔离执行环境,防止 AI 误操作破坏系统

十、AI 工程演进路线(Evolution)

AI 工程能力正在逐步上移:从控制模型输出,到控制上下文,再到控制系统,最终演化为持续自治系统。

阶段关注点关键能力
Prompt Engineering怎么问提示设计
Context Engineering给什么信息上下文组织
Harness Engineering怎么组织能力工具编排
Loop Engineering怎么持续创造结果自动执行与反馈

AI 思考中...

Loop Engineering(循环工程)

大模型多模态(Multimodal)

基于 VitePress 构建,部署于 GitHub Pages