使用 Spring AI、MCP 和 Java 的 AI 代理和代理工作流程

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模型上下文协议、Spring Boot、MCP 服务器、ChatClient、ChatMemory、OpenAI、Gemini、Ollama、集成测试

MP4 |视频:h264,1920×1080 |音频:AAC、44.1 KHz、2 Ch
级别:所有级别 |类型: 电子学习 |语言: 英语 |时长:190 场讲座 ( 11h 53m )

你将学到什么

  • 使用 Spring AI 和 Java 构建 AI 代理
  • 设计代理工作流程和多轮推理系统
  • 使用 Spring Boot 实现 MCP 服务器
  • 构建并公开 MCP 工具、资源和提示
  • 使用 Ollama 集成 OpenAI、Gemini 和本地法学硕士
  • 使用启发构建人机交互工作流程
  • 使用进度通知处理异步工作流程
  • 为基于 MCP 的 AI 系统编写集成测试

使用 Spring AI、MCP 和 Java 构建 AI 代理和代理工作流程。

整个课程是关于从头开始开发我们自己的人工智能代理。这是一门深入的、架构优先的大师班,涉及使用 Java、Spring AI 和模型上下文协议 (MCP) 构建生产级 AI 代理和代理工作流。

您将掌握什么:

  • 使用 Spring AI 和 Java 构建 AI 代理
  • 设计代理工作流程和多轮推理系统
  • 了解 MCP 架构和通信流程
  • 实施 MCP 工具、资源和提示
  • 使用启发构建人在环工作流程
  • 使用进度通知处理异步工作流程
  • 使用 Ollama 集成 OpenAI、Gemini 和本地模型
  • 有效使用 ChatClient、ChatMemory 和 Advisors
  • 实施结构化输出和即时工程技术
  • 使用 Spring Boot 设计人工智能驱动的微服务
  • 为基于 MCP 的系统编写集成测试
  • 应用现实世界的人工智能架构模式和实施最佳实践

课程结束时,您将能够:

  • 使用 Spring AI 和 Java 构建生产级 AI 代理和代理工作流
  • 使用工具、资源和提示设计和实现 MCP 服务器
  • 将 OpenAI、Gemini 和本地 LLM 集成到 Spring Boot 应用程序中
  • 使用 ChatMemory、顾问和结构化输出构建上下文感知人工智能系统
  • 应用面向生产的人工智能架构模式、测试策略和最佳实践

在整个课程中,我们将使用 Spring Boot、Spring AI 和 MCP 构建实用的生产型 AI 系统。

其他信息

作者
发布日期
8月15日
类别
IT与软件
标签
AI 代理训练营 MCP 服务器掌握 OpenAI 聊天GPT 人工智能代理 人工智能聊天机器人 代理人工智能
软件名称
使用 Spring AI、MCP 和 Java 的 AI 代理和代理工作流程
探索
Video Courses
创作者
Vinoth Selvaraj
语言
英语
上传者
Idella Dare
出版商
Udemy

下载版本

版本 兼容平台 语言 大小 更新时间 下载
2026 英文 4.88GB 2026-05-19
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