专题演讲嘉宾:张聪

字节跳动Trae 架构师

张聪,字节跳动 Trae 架构师,目前致力于 AI Coding 方向 Agent 工程能力的建设;12 年大规模流量基础设施系统相关工作经验,精通 CDN 及高性能网络数据平面架构设计。

by 张聪

字节跳动
Trae 架构师

在 AI Coding 的演进中,我们经历了从辅助编程到结对编程,再到以自主规划为核心的 Agentic Loop 模式。Trae Agent 2.0 弃用固化的 Proposal + Plan 流程,让 Agent 在循环中“感知 → 思考 → 执行 → 更新”,闭环式推进任务执行,并通过持续优化上下文工程,让 Agent 更聪明。

本次演讲我将重点介绍 Trae Agent 2.0 往更加 Agentic 架构跃迁过程中的最佳实践,深入探讨 Coding Agent 如何更好帮助开发者提升效率。

演讲提纲

1. AI Coding 发展过程中 Agent 形态的变化

  • 从辅助编程到结对编程
  • 从规则驱动的 Workflow 到自主规划的 Agentic Loop

2. Trae Agent 2.0 架构演进实践

  • 抛弃固定的 Proposal + Plan 方式
  • 更丰富的反馈和更有效的 Context
  • 用压缩代替裁剪,上下文更连贯
  • TODO 和 Memory 避免遗忘
  • 轮次控制和流程优化

3. 案例分享

  • Trae SOLO 0-1 Web 开发案例演示

4. 未来展望

  • 可编排、可协同的 Multi‑Agent 架构
  • 动态 Workflow 构建

您认为,这样的技术在实践过程中有哪些痛点?

  • Agentic 和 Workflow 不是非黑即白的开关,随着模型能力的升级,我们确实朝着更加 Agentic 架构方向推进,但同时在依赖专家经验的场景需要 Workflow 固定编排来确保流程稳定性,因此实际落地场景需要兼顾多种模式
  • 随着 LLM 感知的上下文增加,Token 成本问题就会凸显出来,有些时候成本和效果是相斥的,这需要我们在架构设计过程中做好平衡

演讲亮点

  • Trae Agent 架构演进过程的实践,通过持续完善上下文工程,让 LLM 在 Agentic Loop 中释放更大能力

听众收益

  • 能理解自主规划 + 多轮反馈如何让 Agent 更灵活、鲁棒与智能
  • 学习更高效的上下文策略、记忆机制设计和工具编排思路,可为自己的 Agent 工程提供直接借鉴

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