Clouder 在 Agent Coding 的一些经验之谈 中发帖
深度体验了 Claude Code、CodeX、OpenCode 一两周的时间,在相对复杂的中小型项目上实践,初步积累了一些经验,向佬友们分享。
省流版:
Context Engineering,过长的上下文让模型无法集中注意力,出现幻觉,并消耗更多的 Tokens. 使用 Subagent 隔离上下文,让每个 Subagent 只做一件小事来提高成功率,又或者将压缩总结后的信息传回 Primary Agent. 例如爬取文档、运行测试等。
Self Review & Reflection. 让 LLM 进行多轮自我审查,减轻幻觉影响。注意 LLM 自己发现的问题有可能也是假的问题,需要再次审查。
Parallel. 发挥 LLM 并行执行量大管饱的优势,拆分子任务,尽一切可能并行来提升速度。也可以使用冗余并行,一件事让多个 LLM 做,最终汇总审核结果,对抗幻觉。
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