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一文徹底理解大模型 Agent 智能體原理和案例 原創(chuàng) 精華

發(fā)布于 2024-8-8 15:30
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1、什么是大模型 Agent ? 

大模型 Agent,作為一種人工智能體,是具備環(huán)境感知能力、自主理解、決策制定及執(zhí)行行動能力的智能實(shí)體。簡而言之,它是構(gòu)建于大模型之上的計(jì)算機(jī)程序,能夠模擬獨(dú)立思考過程,靈活調(diào)用各類工具,逐步達(dá)成預(yù)設(shè)目標(biāo)的智能存在。

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Agent 是 AI 大模型應(yīng)用的主要新形態(tài),在技術(shù)架構(gòu)范式也發(fā)生了很大的變化,從面向過程的架構(gòu)變成了面向目標(biāo)架構(gòu)。

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2、Agent 架構(gòu)設(shè)計(jì)剖析 

大模型雖作為智能體的核心“大腦”,負(fù)責(zé)思維與決策,但僅憑此并不足以勝任復(fù)雜任務(wù)的執(zhí)行。為了全面實(shí)現(xiàn)智能體的功能,還需融入類似“神經(jīng)感官系統(tǒng)”以感知環(huán)境,以及“肢體”以執(zhí)行實(shí)際動作的元素。這正是構(gòu)建 Agent 技術(shù)架構(gòu)的初衷,旨在通過這一框架,將感知、思考與行動三者緊密結(jié)合,共同作用于復(fù)雜任務(wù)的完成。

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如上圖所示,Agent 共由4個(gè)關(guān)鍵部分組成:規(guī)劃(Planning)、記憶(Memory)、工具(Tools)、行動(Action),下面詳細(xì)剖析。

1、規(guī)劃(Planning)

"規(guī)劃"是智能體的思維模型。類比人類,面對任務(wù),我們先構(gòu)思解決方案,拆解為子任務(wù),評估工具,執(zhí)行中反思調(diào)整,并考量終止時(shí)機(jī)。通過大模型提示工程,比如:ReAct、CoT 推理模式,可賦予智能體類似思維模式,精準(zhǔn)拆解復(fù)雜任務(wù),分步解決。

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2、記憶(Memory)

記憶,即信息存儲與回憶。智能體模擬人類,設(shè)短期記憶存會話上下文,助多輪對話,任務(wù)畢則清;長期記憶存用戶特征、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),向量數(shù)據(jù)庫速存速查。

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3、工具(Tools)

智能體依據(jù)“工具”感知環(huán)境、執(zhí)行決策。工具比如:神經(jīng)感官,助其獲取信息、執(zhí)行任務(wù)。配備多樣工具并賦權(quán),比如:API 調(diào)用業(yè)務(wù)信息,插件擴(kuò)展大模型能力,比如:ChatPDF 解析文檔、Midjourey 文生圖。

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4、行動(Action)

智能體依規(guī)劃與記憶,執(zhí)行具體行動,包括與外部互動或工具調(diào)用,實(shí)現(xiàn)輸入至輸出的轉(zhuǎn)化。比如:智能客服回復(fù)、查詢天氣預(yù)報(bào)、AI 機(jī)器人抓起物體等等。

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3、大模型 Agent 案例 

案例一:Agent 預(yù)定餐廳

為了更好地理解 大模型 Agent,我們一起來看個(gè)生活中的實(shí)際場景:假設(shè)你需要與朋友在附近吃飯,需要 Agent 幫你預(yù)訂餐廳。

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Agent 會先對您提出的任務(wù)進(jìn)行規(guī)劃如下:

第一步:獲取當(dāng)前位置

  • 推理 1:當(dāng)前知識不足以回答這個(gè)問題,需要知道當(dāng)前所在位置以及附近的餐廳;
  • 行動 1:使用地圖工具(Tools)獲取當(dāng)前所在位置;
  • 結(jié)果 1:得出附近餐廳列表。

第二步:確定匹配餐廳

  • 推理 2:確定預(yù)訂的餐廳,需要知道飲食偏好以及其他細(xì)節(jié)(比如:吃飯時(shí)間、人數(shù));
  • 行動 2:從記憶(Memory)中獲取您的飲食偏好、人數(shù)、時(shí)間等信息;
  • 結(jié)果 2:確定最匹配的餐廳。

第三步:預(yù)訂餐廳

  • 推理 3:基于結(jié)果2,評估當(dāng)前所擁有的工具能否完成餐廳預(yù)訂;
  • 行動 3:使用相關(guān)插件工具,進(jìn)行餐廳預(yù)訂(Aciton);
  • 結(jié)果 3:任務(wù)完成。

案例二:完成工作報(bào)表 Agent

構(gòu)建【工作報(bào)告智能體】整體步驟如下:

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第一步:規(guī)劃(Planning):設(shè)計(jì) Prompt 引導(dǎo)大模型拆解“生成工作報(bào)告”任務(wù),細(xì)化為四步:數(shù)據(jù)收集、報(bào)告整理、匯報(bào)人選定、自動提交。

第二步:工具(Tools):針對大模型知識局限,采用 RAG 技術(shù)接入私有數(shù)據(jù)中心 API,獲取客戶數(shù)據(jù);同時(shí)接入工作報(bào)告應(yīng)用 API,賦予數(shù)據(jù)填充與提交權(quán)限。

第三步:記憶(Memory):分析員工歷史報(bào)告,提煉風(fēng)格、格式、周期、匯報(bào)人等特征,形成長記憶庫,輔助新報(bào)告撰寫。

第四步:行動(Action):依托工作報(bào)告應(yīng)用權(quán)限,大模型完成報(bào)告后自動執(zhí)行提交,實(shí)現(xiàn)全程自動化。


本文轉(zhuǎn)載自公眾號玄姐聊AGI  作者:玄姐

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