AI 原生应用开发实战营·京沪双城回顾 & PPT 下载

作者:盈楹&望宸

近日,阿里云 AI 原生应用开发实战营 · 北京站&上海站圆满落幕。继深圳、杭州、成都等城市之后,这两场活动吸引了 250+ 名技术从业者深度参与。

活动聚焦 AI Agent 领域的前沿技术与落地实践,深度分享 AI Agent 架构趋势和演进、AI 开放平台、AI 应用运行时、AI 应用托管、大模型可观测 & AIOps、异步化的 Agent 事件驱动等热门技术议题,并设置了动手实操环节。

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精彩回顾丨北京站

议题一:构建 AI 原生应用的 11 个关键要素丨王晨(望宸)阿里云智能云原生高级技术运营专家

深度分享了 AI 云原生应用架构新范式,已从数字化范式演进为智能化范式,基于模型、Agent 驱动,以数据为中心,整合工具链,形成 AI 原生应用架构。AI 原生应用将具备意识、自主性、确定性、一致性。企业可以找到核心提效场景,通过 AI 原生应用架构,构建高质量数据壁垒,借助大模型大势快速迭代,同时,让数据可沉淀,行业数据可演进,评估数据可量化,反馈数据可持续。

议题二:从传统应用到 AI 应用的一站式托管丨赵庆杰(卢令)阿里云智能云原生高级技术专家

首先分享了传统应用运维的'简、稳、省'优化之道,迈向智能运维时代,SAE 智能助手的核心引擎从基础问答到故障诊断,AI 能力重构云原生运维流程。企业可借助函数计算 AgentRun、AgentRun 网关、AgentRun 可观测的产品能力,跨越 Agent 生产力鸿沟,构建智能体核心基础设施,全面打通 AI 应用落地最后一公里,加速 AI 创新。

议题三:Higress AI 开放平台:构建企业私有化 MCP/Agent 市场的实践丨刘帅(友瑾) Higress Maintainer

从传统网关迈向 AI 网关,Higress 流量网关、API 网关、大模型代理、MCP 代理能力打造了 AI 网关新范式。深入分享了 Higress x HiMarket 核心原理,企业可以通过 Higress x HiMarket,实现 MCP Server 集中化治理,API 货币化等,快速构建企业级 AI 市场,同时也分享了 Higress x HiMarket 未来规划,欢迎更多用户了解 Higress x HiMarket 项目 roadmap,参与开源贡献。

议题四:大模型驱动的可观测与 AIOps 新范式丨温希道(朴象)阿里云智能云原生高级技术专家

大模型时代带来全新的应用形态和运维模式,面临数据和认知两大难题,可观测数据平台借助统一接入、加工、存储能力,以及通用算子×可观测数据算子,来降低海量数据的分析难度,轻松驾驭驾驭海量、异构、实时的可观测数据。此外,通过引入统一模型(UModel),基于统一模型(UModel)重构可观测数据,打破通用大模型与运维领域知识的鸿沟,打造大模型驱动的可观测与 AIOps 新范式。

议题五:Apache RocketMQ x AI:面向异步化 Agent 的事件驱动架构丨周礼(不铭)阿里云智能云原生高级技术专家

AI 进入 Agentic AI 阶段,AgenticAI 应用将成为主流方向,讲师分享了实现异步化 Multi-Agent 的关键点,以及基于 Apache RocketMQ 的 Multi-Agent 架构。通过语义化的 Topic 以及 LiteTopic 两个方案,可以解决通信意图不透明、调度逻辑静态固化、响应路径缺失等问题。现场详细介绍了带语义的 Topic 路由、LiteTopic 在 AI 场景中的应用及实现方案、分级消费策略等产品核心竞争力。

议题六:动手实操环节:AIOps 故障定位挑战赛丨温希道(朴象)阿里云智能云原生高级技术专家

云计算、AIGC 与数字经济的共同推动,带来软件系统数量与复杂度的持续攀升,AIOps 已成为应对这一趋势、保障智能化与可持续发展的关键方向。2025 AI 原生编程挑战赛聚焦 AIOps 故障定位领域,欢迎选手打造智能运维 Agent,让天下没有难查的故障。现场讲师详细介绍了赛题、解题思路,并带领用户现场动手实操,互动交流热烈。欢迎大家报名参赛!tianchi.aliyun.com/competition...

现场精彩瞬间

精彩回顾丨上海站

议题一:AI 原生应用架构趋势与实践丨肖京(亦盏) 阿里云智能云原生高级技术专家

当前大模型已迈过技术拐点,Agentic AI 进入规模化落地阶段。AI 原生应用以模型为基础、Agent 为驱动、数据为中心,推动系统从"机器执行"向"机器思考+执行"演进。框架选型需平衡 Agentic 自主性与业务确定性,Agent 面临开发效率、业务效果,以及稳定、性能、成本、安全的挑战。实践上建议构建以数据为核心的 Agent 平台,结合 MCP/A2A 标准与 Serverless 架构,通过 AI 网关、消息队列、可观测等提升安全性、稳定性与可维护性,实现智能化人机协作新范式。

议题二:Serverless AI 应用运行时:从函数计算到函数智能丨史明伟(世如)阿里云智能云原生高级技术专家

随着大语言模型与 AI Agent 快速发展,阿里云函数计算(FC)通过持续架构演进,从"无状态、极致弹性、按需付费" 到 "会话管理、安全隔离、忙闲计费",成为构建 AI 应用原生架构核心载体。依托于函数计算 FC 毫秒级弹性,原生架构 3AZ 容灾高可用,会话隔离,多语言运行时,CPU/GPU 异构算力等 Serverless Infra 核心优势,够建 FunctionAI 开发平台,提供模型托管(FunModel)、AIGC 生图(FunArt)、智能体开发(AgentRun)和工具/MCP 开发能力,结合魔搭、百炼生态、电商和教育等场景落地经验,助力企业高效构建可扩展的 AI 应用体系。

议题三:MCP 网关的企业级最佳实践丨张添翼(澄潭)阿里云智能云原生技术专家

随着大模型与 AI Agent 广泛应用,模型上下文协议(MCP)成为连接 AI 与外部服务的关键。阿里云 AI 网关(Higress 企业版)通过"基础连接---进阶优化---大规模治理"三阶段演进,支持 REST-to-MCP 转换、统一代理与协议卸载,实现异构服务无缝接入;并通过认证控制、最小权限管理保障安全;在大规模场景下,提供虚拟服务组装、语义化检索与智能工具精选,缓解 LLM 上下文压力,提升调用准确率与系统性能,助力企业构建高效、安全、可扩展的 AI 集成体系。

议题四:可见、可管、可控:阿里云 AI 应用可观测能力建设丨曹炜怿(顾思)阿里云智能云原生解决方案架构师

阿里云大模型可观测方案通过"全栈监控-链路诊断-结果评估"三阶段演进,构建 AI 应用全生命周期观测体系。基于 Prometheus+ARMS+SLS 技术栈,实现模型性能分析、GPU 资源监控、Token 成本追踪等全栈指标采集;通过 OpenTelemetry 协议支持 LLM 调用链路追踪(TTFT/TPOT 分析)及 RAG 混合检索优化;创新 LLM-as-Judge 评估框架,内置 10+ 语义检测模板(合规/幻觉/相关性),结合向量索引与自定义评估,降低 AI 应用调试成本 50%。方案已在 vLLM 引擎优化、Token 黑洞定位等场景验证,助力企业实现推理效率和资源利用率的大幅提升。

议题五:Apache RocketMQ for AI:全面拥抱企业级 AI 应用,引领 AI MQ 新时代丨杨文婷(文婷)阿里云智能云原生产品专家

阿里云 Apache RocketMQ 推出面向 AI 应用的全新 LiteTopic 模型,支持百万级轻量主题,具备自动生命周期管理、排他消费与顺序消息能力,有效解决 AI 场景中的异步通信、流量治理与定速消费难题。该模型在 Multi-Agent 通信、分布式会话管理与算力调度中发挥关键作用,保障高并发、低延迟与系统可扩展性。RocketMQ 正战略升级为专为 AI 时代打造的 AIMQ,集成主流AI框架,并计划将 LiteTopic 开源,致力于构建企业级 AI 异步通信基础设施。

议题六:动手实操环节:AIOps 故障定位挑战赛丨刘进步(石季) 阿里云智能云原生算法专家

2025 年云原生编程挑战赛聚焦智能运维(AIOps)发展,应对云计算与 AIGC 浪潮下系统复杂度提升带来的故障定位难、运维成本高等挑战。大赛倡导融合可观测数据、开源标准与大模型技术,推动运维智能化。参赛者可通过云监控 2.0"看"根因、SPL 脚本"算"根因,或构建大模型 Agent 实现智能诊断,比赛提供完整脚手架与教程,覆盖从入门到高阶的智能运维演进路径,助力打造高效运维解决方案。

现场精彩瞬间

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