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Jev动态生成harnes:智能体自我编排新范式

Jev模型以SOTA分类能力作为智能体路由层,拦截分流约八成请求,显著减少GPT-4o调用;可低成本替代LLM-as-a-Judge评估,并将复杂任务拆分为子智能体以避免工具幻觉。最前沿用法是运行时动态生成执行计划,实现智能体自我编排,使GPT-4o调用量降低七成以上。但动态计划出错时,现有评估难以检测步骤间的拓扑错误。

Jev动态生成harnes:智能体自我编排新范式

极道 极道 · 2026-09-18T03:32:00Z
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