Pare de se Obsessar com Engenharia de Prompt: Preparação de Dados é Chave para Agentes de IA

2025-05-16
Pare de se Obsessar com Engenharia de Prompt: Preparação de Dados é Chave para Agentes de IA

Este artigo mergulha no aspecto crucial, muitas vezes ignorado, da construção de agentes de IA que chamam funções: preparação de dados. O autor argumenta que apenas a engenharia de prompt é insuficiente, destacando que 72% das empresas agora ajustam finamente os modelos em vez de depender de RAG ou construir modelos personalizados do zero. Uma arquitetura detalhada para construir um conjunto de dados personalizado é apresentada, abrangendo a definição de uma biblioteca de ferramentas, a geração de exemplos de ferramenta única e de várias ferramentas, a injeção de exemplos negativos e a implementação de validação de dados e controle de versão. A importância da qualidade dos dados é enfatizada em todo o artigo. O objetivo final é um sistema de IA semelhante ao Siri que compreende instruções naturais e mapeia-as com precisão para funções executáveis.

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Construa seu próprio assistente de voz local: A borda está de volta

2025-05-12
Construa seu próprio assistente de voz local: A borda está de volta

Cansado de depender de LLMs gigantes na nuvem? Este tutorial em 5 partes ensina você a construir seu próprio assistente de voz local que entende linguagem natural, executa funções do seu aplicativo e respeita sua privacidade. Aprenda a ajustar finamente o LLaMA 3.1 com LoRA, criar um conjunto de dados de chamada de função, executar inferência localmente e integrar E/S de voz. O autor destaca a importância dos princípios do MLOps para IA local, fornecendo um guia prático para construir um assistente de voz local robusto e sustentável.

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Desenvolvimento IA local