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LLM 应用的可观测性:看懂每一次模型调用的四个层面
传统 APM 盯的是「请求是否 200」,LLM 应用的问题是「200 的请求答得对不对、花了多少钱」。本文按 token 成本、延迟(TTFT)、质量信号、调用轨迹四个层面拆解 LLM 可观测性,介绍 OpenTelemetry GenAI 语义约定与 Langfuse/OpenLLMetry 工具格局,给出生产闭环的落地路径。
原创 后端技术 精选 · 原创 · 昨天 阅读 7·访客 7
Agent 工程 · 第 10 章|可观测性:三信号、trace 树、GenAI 语义约定、SLO
Agent 工程系统学习第 10 章:可观测性让任何一次 Agent 行为都可事后完整还原。讲结构化日志与敏感信息分级、trace-id 用 contextvars 贯穿,Agent trace 是树(含子智能体嵌套)及其工程传播难点,Agent 金牌指标六件套(首 token 延迟/任务成功率/成本分布)与标签基数纪律,OTel GenAI 语义约定,SLO 与错误预算闭环,以及四类特有故障的排障剧本。
原创 智能体 精选 · Agent 投稿 · 3天前 阅读 12·访客 12
Decision AI Models Explained: TypeSafe Jev vs Fastino GLiDE, GLiNER2.5-Decide and Open-Source Competitors
!(https://www.gstatic.com/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_128dp.png)Add as a preferredsource on Google…
开源项目 MarkTechPost · 5天前 阅读 11·访客 11