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12張圖清晰總結(jié) MCP、RAG、Agent 架構(gòu)設(shè)計間的關(guān)系 原創(chuàng)

發(fā)布于 2025-4-1 08:13
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MCP、RAG、Agent  這些概念最近熱度飆升,成了 AI 領(lǐng)域的熱門話題。然而,我發(fā)現(xiàn)身邊不少朋友對這些概念還是一知半解。為了幫助大家更好地理解,精心繪制了 12 張簡單易懂的架構(gòu)圖解。這些架構(gòu)圖解涵蓋了從 MCP 的提示混合機制,到 RAG 的知識檢索增強,再到 Agent 的自主決策框架等多個方面。

1、MCP、RAG、Agent 概念與關(guān)系

第一、核心概念

1.RAG(檢索增強生成)

定義:RAG 將信息檢索與文本生成相結(jié)合,創(chuàng)造更準確、信息更充分的回應。

功能:從知識庫中檢索相關(guān)文檔,并用它們增強生成過程。

主要優(yōu)勢:使 AI 回應建立在事實信息基礎(chǔ)上,減少幻覺(hallucinations)。

組成部分:

  • 知識庫:存儲大量文檔和數(shù)據(jù)。
  • 檢索組件:包括嵌入模型和向量數(shù)據(jù)庫,用于高效檢索相關(guān)文檔。
  • 生成模型:基于語言模型,生成最終的文本回應。

2.Agent(智能體)

定義:一種能夠感知、決策和行動以實現(xiàn)特定目標的自主 AI 系統(tǒng)。

功能:基于觀察和目標在環(huán)境中采取行動。

核心組件:

  • 感知模塊:用于感知環(huán)境狀態(tài)。
  • 推理/決策模塊:基于感知信息進行推理和決策。
  • 工具使用能力:調(diào)用外部工具和資源以完成任務(wù)。

例子:

  • 客戶服務(wù)智能體
  • 數(shù)據(jù)分析智能體
  • 復雜任務(wù)處理智能體

3.MCP(模型上下文協(xié)議)

定義:一種連接 AI 助手與外部系統(tǒng)的開放標準,使模型能夠獲取上下文信息。

功能:實現(xiàn) AI 模型與外部數(shù)據(jù)源和工具的標準化通信。

主要優(yōu)勢:提供統(tǒng)一接口,簡化 AI 與各類系統(tǒng)的集成。

組成部分:

  • 客戶端-服務(wù)器架構(gòu):支持多個客戶端與服務(wù)器之間的通信。
  • 標準化通信協(xié)議:確保不同系統(tǒng)之間的兼容性。
  • 工具調(diào)用接口:允許 AI 模型調(diào)用外部工具和資源。

第二、核心概念之間的關(guān)系

1.RAG ? Agent 之間關(guān)系

  • RAG 作為 Agent 的知識組件。
  • RAG 常作為智能體(Agent)內(nèi)的知識組件,為決策提供事實基礎(chǔ)。
  • Agent 利用 RAG 訪問相關(guān)信息,從而做出更明智的決策。

當 RAG 與 Agent 結(jié)合使用(即 Agentic RAG)時,Agent 的決策能力和 RAG 的知識能力相互增強,提升整體性能。

2.Agent ? MCP 之間關(guān)系

  • MCP 作為 Agent 的外部交互接口。
  • MCP 為 Agent 提供與外部系統(tǒng)交互的標準化接口。
  • Agent 可以通過 MCP 調(diào)用工具、獲取數(shù)據(jù),從而擴展其行動能力。
  • MCP 簡化了 Agent 與多種外部服務(wù)的集成,顯著提高了開發(fā)效率。

3.MCP ? RAG 之間關(guān)系

  • MCP 作為 RAG 的外部知識通道。
  • MCP 可以作為 RAG 系統(tǒng)獲取外部知識的通道。
  • 通過 MCP 連接的數(shù)據(jù)源可以豐富 RAG 的知識庫。
  • MCP 標準化了 RAG 系統(tǒng)訪問各類數(shù)據(jù)倉庫的方式,確保數(shù)據(jù)的一致性和可訪問性。

4.實際實現(xiàn)

在一個完整的 AI 系統(tǒng)中,這些元素協(xié)同工作,實現(xiàn)高效、智能的任務(wù)處理:

  • Agent 通過 MCP 與外部系統(tǒng)建立連接:Agent 利用 MCP 提供的標準化接口,與外部數(shù)據(jù)源和工具進行交互。
  • Agent 使用 RAG 檢索并整合相關(guān)知識:Agent 通過 RAG 訪問知識庫,檢索與任務(wù)相關(guān)的事實信息,為決策提供支持。
  • 系統(tǒng)結(jié)合決策能力和事實信息處理復雜任務(wù):Agent 將檢索到的知識與自身的決策能力相結(jié)合,處理復雜的任務(wù),生成準確、可靠的回應。

這種整合方法創(chuàng)造出比任何單一組件都更強大、更可靠、更適應性強的 AI 系統(tǒng),能夠理解上下文,檢索相關(guān)信息,并采取適當行動完成任務(wù)。

第三、生活案例

RAG 像一個認真的學生: 想象一個學生寫論文。遇到不懂的內(nèi)容,他不會瞎編,而是去圖書館查找資料,找到相關(guān)書籍,然后基于這些可靠信息來寫論文。RAG 就是 AI 的“查資料”能力。

Agent 像一個私人助理: 假設(shè)你告訴助理:“幫我安排下周去北京的商務(wù)旅行?!币粋€好助理會自己決定需要預訂機票、酒店、安排會議時間等,并自己完成這些任務(wù)。Agent 就是 AI 的這種“理解目標并自主行動”的能力。

MCP 像一個萬能轉(zhuǎn)接頭: 你可能有過這種經(jīng)歷:帶著國內(nèi)的充電器去國外,發(fā)現(xiàn)插不進插座。這時你需要一個轉(zhuǎn)接頭。MCP 就是 AI 的“轉(zhuǎn)接頭”,讓 AI 能夠連接和使用各種外部工具和數(shù)據(jù)源。

想想你自己如何完成一項復雜任務(wù):

  • 你需要知識(類似 RAG):在做任何事情之前,你都需要獲取相關(guān)的信息和知識。
  • 你需要決策能力(類似 Agent):有了知識后,你需要根據(jù)這些信息做出決策和規(guī)劃。
  • 你需要使用工具的能力(類似 MCP):最后,你需要使用各種工具來執(zhí)行這些決策。

例如,烹飪一道新菜:你會查菜譜(RAG),根據(jù)實際情況調(diào)整做法(Agent),使用各種廚具(通過 MCP 連接)。

啟發(fā)思考

  • 如果 AI 只有 RAG 能力(只會查資料),但不會思考和使用工具:它可以回答一些基于事實的問題,但無法完成復雜的任務(wù)。例如,它可以告訴你昨天的股市情況,但無法幫你制定投資策略。
  • 如果 AI 只能思考決策(Agent),但沒有可靠的信息來源(RAG):它可能會做出一些基于假設(shè)的決策,但這些決策可能不準確。例如,它可以幫你策劃旅行,但可能會忽略一些重要的細節(jié)。
  • 沒有標準接口(MCP),每個工具都需要特殊連接方式:這會給 AI 使用工具帶來巨大的挑戰(zhàn),增加開發(fā)和維護的復雜性。例如,每次需要使用一個新的工具,都需要重新編寫代碼來適配。

你能想象這三種能力完美結(jié)合的 AI 能幫你完成什么任務(wù)嗎?

你有一個超級智能助手。這個助手有三種超能力:

  • 超級記憶(RAG):不管你問什么,它都能迅速查找到準確的信息,而不是憑空想象或編造答案。比如你問“昨天的股市怎么樣”,它會立刻找出真實數(shù)據(jù)告訴你。
  • 獨立思考(Agent):你只需告訴它你想要什么結(jié)果,它就能自己思考并決定如何一步步實現(xiàn)。比如你說“幫我策劃一次旅行”,它會自動考慮預算、時間、景點等因素并給出完整計劃。
  • 萬能連接器(MCP):它能夠使用各種外部工具和系統(tǒng)。需要發(fā)郵件?預訂機票?計算復雜數(shù)學問題?它都能連接到適當?shù)墓ぞ邅硗瓿伞?/li>

當這三種能力結(jié)合在一起,你就擁有了一個既知識豐富,又能獨立思考,還能使用各種工具的全能助手。這就是現(xiàn)代 AI 系統(tǒng)通過結(jié)合 RAG、Agent 和 MCP 所追求的目標。

2、MCP、RAG、Agent 架構(gòu)設(shè)計圖解

第一、概念

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第二、關(guān)系

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本文轉(zhuǎn)載自公眾號玄姐聊AGI  作者:玄姐

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