人工智能

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    本文详细介绍如何构建生产级 MCP(模型上下文协议)服务器,涵盖架构设计、安全配置、部署模式等核心内容。通过 47 行 Python 代码实现一个完整的天气智能服务器,并深入探讨输入验证、速率限制、OAuth 合规等安全最佳实践,适合 AI 工程师快速掌握这一 2026 年必备技能。
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    2026 年需要掌握的核心 AI 技能包括工作流自动化、智能体系统、AI 安全、增强自我能力和 AI 系统评估,这些技能能让你在 AI 时代保持竞争力并让 AI 成为你的助手。
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    智能体化 DevOps 通过将自主 AI 智能体嵌入代码编写、构建维护和运维三个阶段,实现从需求规格到生产故障自动修复的完整闭环工作流。Azure MCP Server 让任何智能体都成为 Azure 专家,GitHub Copilot 编码智能体异步处理基础设施更新,Azure SRE Agent 自动检测、调查和修复生产故障,三者在人类监督下协同工作,彻底改变了软件构建和运营方式。