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多智能體(Multi-Agent)系統(tǒng)是怎么一回事?

發(fā)布于 2024-7-10 08:57
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嘿,大家好!這里是一個專注于AI智能體的頻道!

今天來簡單聊聊Multi-agent系統(tǒng),明天會分享一個簡單的多智能體系統(tǒng)實戰(zhàn)~。Multi-Agent系統(tǒng)到底是啥?想象一下:如果有一個團隊,每個成員都有自己的角色和任務(wù),但又能互相協(xié)作,共同完成一個目標(biāo),那會是怎樣的體驗?Multi-Agent系統(tǒng)就是這樣一個概念。在AI的世界里,每個智能體都有自己的個性和角色,它們通過語言模型(LLM)來驅(qū)動,相互之間還能交流協(xié)作。

那Multi-Agent系統(tǒng)怎么協(xié)作呢? 每個智能體都有自己的任務(wù)和上下文,它們可以訪問各種工具來執(zhí)行任務(wù)。比如,一個智能體生成代碼,另一個智能體審查代碼,然后它們可以相互討論,共同改進(jìn)代碼。經(jīng)過幾輪迭代,就能得到最佳結(jié)果。這種方式不僅能產(chǎn)生更令人滿意的輸出,還能減少幻覺(Hallucinations)和偏見等問題。

接下來,讓我們聊聊Multi-Agent系統(tǒng)的優(yōu)點。首先是分工明確,每個智能體都有自己的任務(wù)和指令,由不同的語言模型支持,專注于自己的工作,效率自然高。這種模塊化意味著復(fù)雜問題可以被分解成小塊,由專門的智能體和模型來處理。這樣,每個智能體都能獨立評估和改進(jìn),不會影響整個系統(tǒng)。同時,不同的觀點混合在一起,我們可以提煉輸出并避免偏見。最后,一旦Multi-Agent系統(tǒng)建立起來,就可以在不同的場景下重復(fù)使用,形成一個智能體生態(tài)系統(tǒng)。

多智能體(Multi-Agent)系統(tǒng)是怎么一回事?-AI.x社區(qū)

一個標(biāo)準(zhǔn)的Multi-Agent系統(tǒng)架構(gòu)包括:

  • Agent:有明確角色和上下文的智能體,運行在LLM上。
  • Connections:智能體之間如何連接。
  • Orchestration:定義智能體如何協(xié)同工作。
  • Human:大多數(shù)情況下,我們需要人參與決策和評估結(jié)果。
  • Tools:智能體用來執(zhí)行特定任務(wù)的工具。
  • LLM:所有這些都依賴于特定的大模型進(jìn)行推理。

現(xiàn)在市面上有很多框架可以幫助我們構(gòu)建multi-agent應(yīng)用,比如OpenAI Assistant、Autogen、Dragonscale的multi-agent系統(tǒng)、CrewAI和LangGraph。這些框架每天都在進(jìn)化,新的框架也在不斷涌現(xiàn),但它們都有一個共同點——讓構(gòu)建和管理多個智能體變得更簡單。

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