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Agent 自进化、AI Coding、世界模型、Agent Infra……2026 奇点智能技术大会首批议题公布

2026-09-02 17:05:22作者:来源:CSDN

摘要11 月 20—21 日,由 CSDN 与奇点智能研究院联合主办的 2026 奇点智能技术大会将在北京万达文华酒店举行。在技术迭代越来越快的今天 ...

11 月 20—21 日,由 CSDN 与奇点智能研究院联合主办的 2026 奇点智能技术大会将在北京万达文华酒店举行。

在技术迭代越来越快的今天,一线开发者和技术决策者,究竟能从现场带走什么?

我们希望答案不是几页 PPT,也不只是几个新概念,而是真正影响未来半年技术判断、工程落地和团队决策的一线经验与方法。

今天,我们正式公布 2026 奇点智能技术大会首批核心议题。

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这一次,C++ 及系统软件技术大会也将与奇点智能技术大会同期同址举行,让 AI 与系统软件两大技术脉络在同一现场交汇,共同回应一个越来越清晰的趋势:上层 AI 应用的爆发,离不开底层系统软件的强力支撑。

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大模型下一站:不是继续堆 Scaling,而是让 AI 学会“制造 AI”

痛点:大模型已经进入 Agent 阶段,但今天大量智能体依然停留在“搭出来、跑起来”的阶段。上线之后,模型不会自然学习,Agent 犯过的错误还会重复出现;另一方面,Scaling 成本持续攀升,企业不可能永远依赖更大的模型、更贵的 Token 来换能力。

真正的问题已经变成:AI 能不能参与 AI 自身的研发?Agent 能不能建立自己的进化闭环?

解法:AI 制造 AI + Agent 自进化

两位一线实践者将从不同层面给出答案:

面壁智能技术合伙人、智能进化首席科学家李宇轩将带来《AI 制造 AI:从五级演进框架到 AI Infra 的自主生成》的主题分享。

当 AI 写代码的边际成本不断下降,训练框架、算子库甚至推理内核是否也可以由 AI 根据具体任务“现场锻造”?他将从 AI 制造 AI 的五级演进框架出发,进一步讨论 Forge Engineering 如何改变未来 AI Infra 的生产方式。

LlamaFactory、PenguinHarness 作者,PrismShadow(千影光流)联合创始人兼 CTO 郑耀威将分享《低成本、高收益的自进化 Agent 闭环构建实践:从 LlamaFactory 到 PenguinHarness 的技术演进》。

从数据生成、多智能体评估到 Harness 自动迭代,他将拆解一套完整的 Agent Evolution Loop,并带来平均准确率提升 18.8%、Token 成本下降 7.5%,以及“一句话低成本生成完整 AI 应用”等真实实践。

如果说过去的 Scaling 是人训练模型,下一阶段要解决的可能是:如何让 AI 学会改进 AI。

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AI Coding 从会写代码走向整个软件工程系统

痛点:代码补全、单文件生成已经越来越成熟,但到了真实企业环境,问题完全不同。

一个大型代码仓库可能存在成千上万个文件、复杂依赖和历史逻辑。

研发也不是一次 Prompt,而是需求、设计、编码、测试、Review、CI、发布组成的完整流程。

因此 AI Coding 真正的分水岭不再是“AI 能写多少代码?”而是“AI 能不能进入真正的软件工程?”

解法:从代码大模型走向仓库级 Agent、持续学习与 Engineering Loop。

届时,来自 Qoder、Workbuddy、Comate、CodeFuse 等团队的一线技术实践者与多位科研机构专家,将分别补齐这张 AI 原生研发版图:

北京航空航天大学计算机学院副教授杨健将带来《从代码大模型到仓库级智能体:核心技术演进与工业级落地》。从预训练 Scaling Law、多编程语言协同训练、可验证强化学习,一路深入仓库级软件工程智能体、代码执行反射和多模态开发 Agent,回答 AI Coding 如何真正从“生成代码”走向“完成软件工程任务”。

腾讯 WorkBuddy 模型研发负责人董汉德将在《LLM Agent 的模型数据飞轮——WorkBuddy 持续学习经验分享》中讨论另一个关键问题:当 Agent 真正进入办公和业务环境,大量真实交互如何形成数据飞轮,让模型不再是“一次性交付”,而具备持续学习能力。

滴滴专家工程师、ABC 技术 AI Coding 平台负责人金晶分享《滴滴 AI Coding 平台应对大规模生产环境的挑战与实践》。重点不再是个人开发者“用不用 AI”,而是当 AI Coding 进入大型研发组织后,平台、工程规范和真实业务体系如何一起发生变化。

腾讯高级后台开发工程师、项目组研发转型负责人任磊达则会把问题进一步推向组织层。在《AI 原生组织的工程实践:从 Loop Engineering 到 Graph Engineering》中,他将复盘月消耗 360 亿 Token 的真实实践。从 Hooks、CI Events、SDD 到组织级 Graph,如何让单人并发从 5 提升至 20 以及 7000+ 层递归、7.34 亿 Token 等真实失控事故,最终怎样沉淀成 AI 原生研发必须具备的“刹车系统”。

这几场放在一起,讨论的其实是一件事:AI Coding 的终点不是帮程序员多写几行代码,而是重新设计软件研发本身。

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Agent 的下一个瓶颈,可能根本不在模型

痛点:Agent Demo 跑起来以后,很多团队很快会发现:模型反而不是最难的。

  • 长时间 Session 怎么保存?
  • Multi-Agent 怎么通信?
  • 几十万、几百万个 Agent 执行环境怎么调度?
  • 模型调用工具之后,身份、权限、隔离、审计怎么办?

当 Agent 从一次请求变成长时间运行的系统,它正在逼迫传统基础设施重新设计。

解法:重新打造 Agent 时代的通信、Runtime 与安全 Infra

阿里云产品专家杨文婷将带来《重塑 Agent 异步通信底座——从 MCP 协议演进与 Managed Agents 架构看 Apache RocketMQ 的工程实践》。从 MCP 长会话、Multi-Agent 异步协作,到百炼平台中的 LiteTopic 实践,她将提出一个非常直接的判断:Agent 的下一个瓶颈可能不在模型,而在通信。

清华大学计算机系助理研究员、AgentENV 发起人闪英迪将分享《AgentENV:Kimi K3 背后的超大规模智能体执行环境架构与实践》。当强化学习、评测和在线服务需要同时拉起海量执行环境,Agent Runtime 如何支撑超大规模镜像、依赖与任务执行?这是智能体真正进入规模化之后不可绕过的基础设施问题。

腾讯专家工程师、AI Agent 安全负责人张栋把讨论延伸到安全:《Agent 安全:是 Infra 问题,不是模型问题》。当 Agent 能读取凭证、访问数据库、修改代码甚至调用生产工具,“让模型更听话”已经远远不够。未来需要的是身份、权限、隔离、审计共同组成的 Agent 安全基础设施。

当 Tool Call 越来越像“智能体时代的系统调用”,Agent Infra 也正在形成一套全新的技术栈。

沐曦股份光启研究院科学家谭颖然将在大会现场带来《重新定义“计算”:面向 Agentic AI 的芯片架构设计方法论》。

Agentic AI 的计算模式已经和传统模型推理出现明显差异。访存、通信、异步执行和软硬件协同的重要性不断提高,芯片评价标准也可能从“峰值算力有多高”走向“整个数据流能不能更高效地服务智能体。”

这意味着 AI Agent 的变化,正在一路从应用层向下传导到系统和芯片层。

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世界模型会生成视频,但它真的“理解世界”吗?

痛点:今天的生成模型可以制造越来越逼真的视频和 3D 场景,但“看起来真实”不等于“理解物理世界”。

真实世界是动态的,物体有状态、有空间关系、有碰撞和摩擦,动作会改变环境,并产生因果结果。

如果世界模型只学会像素预测,它距离真正服务机器人和 Physical AI 仍然很远。

解法:从生成世界走向理解世界,在奇点智能技术大会现场,多位一线技术专家将从动态世界建模、3D 世界模型到物体与动作理解,系统拆解世界模型如何跨越“看起来真实”,真正走向可理解、可推演、可交互的物理世界。

中国人民大学高瓴人工智能学院教授卢志武将带来《面向动态场景的世界模型底座构建方法研究》。当前很多世界模型仍建立在相对静态环境中,而现实世界天然开放、动态。他将从底座框架、训练策略和推理加速三个方向,讨论世界模型怎样真正迈向动态场景。

腾讯专家研究员、混元 3D 与 3D 世界模型负责人郭春超将在《混元 3D——3D 建模与 3D 世界模型的研发探索》中分享腾讯在混元 3D、Hunyuan World 等方向上的研发实践,并进一步探讨 3D 生成、世界模型、具身智能与 Agentic 3D 的融合。

视启未来联合创始人、世界模型与具身智能负责人刘昊则将问题追到第一性原理:《世界模型需要理解物体与动作:统一架构与具身落地实战》。他的核心观点是:物理规律作用于物体,因果交互来自动作,因此世界模型必须先理解物体和动作,才可能真正理解物理规律和因果关系。

这三场真正想回答的并不是“下一代视频模型能生成多逼真”,而是 AI 能不能建立一个真正可以推演、交互和验证的世界。

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机器人真正走进现实,还缺哪一块拼图?

痛点:具身智能已经成为最热门的 AI 方向之一,但从 Demo 走到真实生产仍有巨大的“Reality Gap”。

  • 灵巧手缺感知,真实数据不够,模型缺乏物理验证;
  • VLA 能预测动作,却未必理解为什么这个动作会产生这个结果;
  • 数字世界里训练出来的智能,也不一定能够适应真实世界的复杂变化。

解法:从具身智能走向 Physical,在奇点智能技术大会现场,来自京东、北邮、机器人企业等一线研究与实践团队的技术专家,将围绕物理世界理解、灵巧操作、具身物理因果模型与主动式 Physical AI 等方向,拆解 AI 如何真正从数字世界走进现实世界。

AI 京东集团副总裁、京东探索研究院副院长段楠将围绕《从数字 AI 到物理 AI》展开分享,从基础模型向真实物理世界延伸,讨论 AI 能力边界正在发生的变化。

北京邮电大学“拔尖人才”教授方斌将在《面向灵巧操作“本体—数据—模型”迭代的飞轮效应思考》中直面具身智能最大的割裂:硬件、数据与模型长期各自发展。通过视触觉灵巧手在真实场景不断产生数据,再由数据反哺模型,最终形成“本体—数据—模型”的自增强飞轮。

昆仑行机器人具身算法负责人、前理想汽车资深算法专家郎玉川将带来《当 AI 走进物理世界:具身物理因果模型和机器人 Agent》,探索 Agent 真正拥有物理因果理解之后,机器人能力会发生怎样的变化。

观行数智创始人兼 CEO 唐都钰则将分享《主动式物理 AI:从数字世界到物理世界的智能范式迁移》,进一步讨论 AI 从被动理解信息走向主动感知、决策并改变现实世界之后,智能范式将如何变化。

如果说大语言模型解决的是“理解和生成符号”,Physical AI 要面对的则是:让 AI 真正理解并改变现实世界。

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企业不需要更多 Agent,需要的是“组织级生产力”

痛点:企业内部做出第一个 Agent 并不难,真正难的是规模化之后:谁来拆任务?多个 Agent 如何协作?结果怎么验证?权限如何治理?个人使用 AI 产生的经验,又怎样沉淀为整个组织可以复用的能力?

如果只是给每个部门增加几个 AI 助手,企业得到的可能不是生产力,而是新的管理复杂度。

解法:从单点 Agent 走向可治理、可协同、可沉淀的组织级智能。

在大会现场,两位来自企业级 AI 一线的技术负责人,将从“多 Agent 协作平台”和“组织智能落地”两个层面,给出他们的实践答案。

网易智企 AI 平台技术负责人裴明明带来《从“会用 Agent”到“组织级生产力”:网易帝王蟹多 Agent 设计与实践》。

网易帝王蟹并不是简单“堆更多 Agent”,而是通过主控 Agent 理解目标、生成任务图、协调依赖,由领域子 Agent 完成具体任务,再结合 Skill、上下文记忆、权限治理、可观测性和评测体系,构建一套真正可管理的多 Agent 协作平台。

其中一个值得讨论的判断是:Agent 负责局部智能,平台负责全局秩序。

而平凯数据库(TiDB)智能研发中心负责人柏佳辰则会把问题继续推进到“组织”层面。此次他将分享《从个体提效到组织智能——智能体能力的组织化落地》,重点拆解一个越来越现实的问题:为什么员工都开始使用 AI 了,企业却还没有真正获得“组织级 AI 能力”?

柏佳辰将结合真实客户案例,分享如何通过角色化、标准化的 Agent 协作,把项目知识、业务规则和执行记录沉淀下来,并进一步讨论权限与流程适配、企业数据治理、FDE 共建以及智能体原生组织等实践。

企业级 Agent 的终局,也许不是每个人拥有更多 AI 助手,而是 AI 开始成为一种可协作、可治理、可复用、能够持续沉淀的组织能力。

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更多一线实践,邀您来奇点智能技术大会现场解锁

以上,只是 2026 奇点智能技术大会首批议题的一部分。

11 月 20—21 日,我们将在北京汇聚 70+ AI 与系统软件领域技术专家,围绕大模型、Agent、AI 原生软件研发、AI Infra、世界模型、具身智能、Physical AI 等 18 大前沿技术专题,分享正在发生的一线实践与技术探索。

目前已确认嘉宾包括:

  • OpenAI 资深研究科学家、Transformer 共同发明人 Łukasz Kaiser
  • 奇点智能研究院院长,CSDN 高级副总裁 李建忠
  • 新浪微博首席科学家及 AI 研发部负责人 张俊林
  • 小米 AI 平台部语言模型推理负责人 张晨
  • 上海人工智能实验室青年科学家、智能体中心负责人 张铂
  • 南京大学人工智能学院副院长、教授 俞扬
  • 昆仑万维集团首席科学家、南洋理工大学讲席副教授 成宇
  • 360 算法总监 王耀宣
  • 中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师、AI中心副主任 毛航宇
  • 诺亦腾机器人创始人、CEO 戴若犁
  • ……

如果你不满足于追逐新的 AI 概念,而是更关心 Agent 如何真正进入生产、AI Coding 如何重构软件研发、世界模型如何理解真实世界,以及 AI Infra 如何支撑下一阶段的智能系统,那么这些问题,都值得来到现场,与真正做过的人一起讨论。

这里不只有趋势判断,更有已经跑过的数据、踩过的坑,以及正在发生的工程实践。

与此同时,2026 奇点智能技术大会将与 C++ 及系统软件技术大会同期举行,这一次,我们把 AI 与系统软件两大技术脉络放到同一现场,一起看趋势、看实践、看落地。

两场大会同步开放多种合作形式:

  • 技术生态合作伙伴
  • 企业专场共建
  • 行业解决方案联合展示
  • ……

我们期待与更多长期主义者一起,为 AI 时代留下可被验证、可被复用的工程经验。

购票热线:400-821-5876

 


(本文不涉密)
责任编辑:王艳

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