专题演讲嘉宾:耿树朋

PayPalStaff Machine Learning Engineer

现任 PayPal Machine Learning Engineer,曾任 Software Engineer、Data Scientist,拥有十年从业经验,长期深耕客服、风控、能源等领域的 AI 落地实践,从传统机器学习一路拓展到当下的大模型应用。当前主要聚焦 AI for SDLC 方向,研究如何通过 Coding Agent 帮助大型研发团队提升开发效率。

by 郁丁鑫

PayPal
Senior Manager - Software Engineering

by 耿树朋

PayPal
Staff Machine Learning Engineer

随着大模型与智能体(Agent)技术的快速发展,如何高效构建一个 Agent 并在生产环境中稳定运行,是工程团队面临的核心问题。我们以 PayPal 商户支付 API 迁移为真实场景,构建了三套 Multi-Agent 系统:MAIA(迁移执行)通过多 Agent 协作将商户代码从 legacy API 自动迁移到 REST v2,将人工数周压缩到小时级;Noise Injection(测试数据工厂)通过多 Agent 协作自动生成不同难度的代码变体用于评测;Evolution Engine(自动优化 Pipeline)通过多 Agent 协作从执行结果中提取经验并注入回 Agent。三套系统覆盖 8 个项目、4 种 legacy API(NVP/SOAP/WSDL/Payments V1)、4 种语言(Java/PHP/JavaScript/C#)和多个开源购物车(Magento、ZenCart、Medusa 等),形成评测和 Badcase 驱动的完整闭环。

演讲提纲

  1. 业务背景与成果
    • PayPal 支付 API 迁移挑战(NVP/SOAP/V1 → REST v2)
    • MAIA 的定位与核心价值
    • Agent 迁移模式与传统人工迁移的区别
    • Pilot 成果:从数周到 20 分钟,成本 $4-$10
  2. MAIA:Multi-Agent 驱动的 API 迁移
    • 评测和 Badcase 驱动的研发策略
    • Multi-Agent 协作架构(分析、规划、执行、验证)
    • Knowledge Base:支付流程知识 + Legacy 模式库
    • Experience Agent:执行→测试→学习→反馈闭环
  3. Noise Injection:Multi-Agent 驱动的测试数据工厂
    • 4 级噪声 × 125+ 类型,自动生成难度变体
    • Multi-Agent 协作:噪声分析、注入、验证的自动化流水线
  4. Evolution Engine:Multi-Agent 驱动的自动优化 Pipeline
    • 10 个 Agent Skill 模块的全自动闭环
    • Multi-Agent 协作:采集→分析→学习→应用的端到端优化
    • 如何优化 Agent 的稳定性与一致性
  5. 总结与展望
    • 核心经验与教训
    • 未来展望

这样的技术在实践过程中有哪些核心痛点?

  • 如何从最小可行 Agent 开始,设计一个适合自身业务的 Multi-Agent 方案;
  • 如何在 Agent 中处理代码迁移的正确性验证,尤其是“表面成功实际未完成”(INCOMPLETE)的隐蔽问题;
  • 如何构建可复现的评测体系,跨 8 个项目、4 种语言、多个开源购物车持续驱动 Agent 优化。

演讲亮点
从实际生产场景出发,深入到 Multi-Agent 架构设计与评测驱动的迭代方法论,体系化地展示了如何将 Agent 从原型推向规模化落地。不同于理论探讨,本演讲基于 PayPal 真实迁移实践——覆盖 Magento、ZenCart、Medusa 等开源购物车,Java/PHP/JavaScript/C# 四种语言,NVP/SOAP/WSDL/Payments V1 四类 legacy API,展示了噪声注入测试、自动经验提取(Gene 机制)、Evolution Engine 等工程化手段如何系统性地提升 Agent 的稳定性和质量。
 

听众收益

  • 全面了解从 0 到 1 构建生产级 Multi-Agent 系统的实践历程与真实挑战;
  • 深入理解评测驱动开发(Evaluation-Driven Development)的方法论及其在 Agent 优化中的应用;
  • 体系化地了解 Agent 架构背后的技术体系:Multi-Agent 协作、Knowledge Base、Experience Loop 的设计与选型;
  • 获得可复用的工程化经验:噪声注入测试、Gene 机制、Evolution Engine 等具体实践方案。

交通指南

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