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Ce qu'est vraiment un LLM — et comment le mesurer avec Artificial Analysis

Nous utilisons un vocabulaire cognitif pour décrire ces systèmes, et cela crée des attentes qui se brisent ensuite en production. Je reviens ici sur les notions de base — LLM, MCP, AGI —, sur ce qui se passe vraiment dans un transformer, sur la raison pour laquelle le reasoning n'est pas un nouveau module, et sur les métriques d'Artificial Analysis que j'utilise pour mesurer au lieu de débattre.

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Architecture d'un agent — Infrastructure en production

Une conception possible pour une infrastructure d'agent de niveau production sur AWS : ECS Fargate, CI/CD GitLab avec évaluation automatisée, ingestion via Lambda, observabilité auto-hébergée avec Phoenix, une seule instance RDS avec pgvector, un DR multi-région en pilot light et une boucle d'amélioration continue — avec les coûts mensuels.

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HyperAgent — Cognition Engine : construire un système d'IA qui pense comme un humain

Le HyperAgent Cognition Engine est une architecture double de hyper-agent dans laquelle deux pipelines cognitifs complets — un Solver et un Critic — travaillent ensemble, combinant pensée latérale, raisonnement d'experts du domaine, vérification indépendante et affinage itératif dans un seul système cohérent.

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