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AI 智能体协议解构:MCP、A2A、AG-UI

发布日期:2025-07-13 08:36:41 浏览次数: 1545
作者:技术琐话

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揭秘AI智能体系统的三大核心协议:MCP、A2A、AG-UI如何重塑人机协作的未来。

核心内容:
1. MCP协议:标准化模型接入外部资源的模块化方案
2. A2A协议:规范智能体间复杂协作关系的通信桥梁
3. AG-UI协议:解决智能体系统人机交互的呈现难题

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

构建一个智能体系统,不能只靠堆叠模型能力,还要思考模型如何接入资源、如何协作、如何与人交互。围绕这三个核心问题,目前业界正在逐步达成一套协议化的标准体系:MCP、A2A、AG-UI。

这三套协议分别解决模型与上下文的连接、智能体之间的协作、以及与用户的交互,是现代 AI 智能体系统的底层支撑。

MCP 协议由 Anthropic 提出,目的是让模型能高效、标准化地接入外部数据与工具。它不是一个 SDK 或框架,而是一个定义了三类上下文组件的结构化协议:Prompts、Resources 和 Tools。

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Prompts 是模板化的提示词,用于引导模型完成指定任务;Resources 是结构化的数据资源,比如数据库、文档内容;Tools 则是模型可调用的工具,例如搜索引擎、计算器或外部 API。

这三类组件通过 MCP Server 管理,并在模型运行时由 MCP Client 动态注入输入内容。这样,开发者无需重新拼接 prompt,就能灵活复用能力模块,实现上下文的可插拔设计。

更重要的是,MCP 将工具调用的控制权、执行权、内容权进行了明确的分离。模型只负责触发调用请求,是否执行、执行结果返回都由外部系统把控,提升了智能体系统的安全性和可控性。

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相比直接在 prompt 中硬编码 API 接口或函数签名,MCP 提供了一种更通用、更模块化的方式,让模型能力的接入像配置插件一样简单。这种设计既能适配多模型、多任务,也便于企业在不同项目间共享上下文资源。

如果说 MCP 协议是让模型获得“能力模块”的标准接口,那么 A2A 协议就是让这些智能体之间可以相互通信与协作的桥梁。

智能体之间的通信并非简单的 API 调用。一个智能体可能是另一个智能体的用户,也可能是它的工具,还可能是协作者。A2A 协议的提出,正是为了规范智能体之间在这些复杂关系下的交互方式。

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A2A 的基本设计思想是:每个智能体都以 Agent Card 的形式公开自己的能力定义,其他智能体通过标准请求格式与之通信,并接收任务执行进度或结果的异步反馈。这个过程可以通过 HTTP 或 WebSocket 实现。

在实际场景中,A2A 协议可以支持智能体之间通过自然语言进行任务委托,同时配合多模态能力完成状态同步。这种机制使得智能体系统可以像微服务一样,通过标准协议组装成更复杂的任务网络。

更进一步看,A2A 协议甚至可以作为智能体生态的基础设施存在。想象一个未来,所有智能体都像网页一样开放自己的能力定义并可被搜索索引,那么它们就不再是孤岛,而是组成了一个可互操作的智能体互联网。

当然,再强大的智能体系统,最终仍要面向用户。如何将模型的决策过程、工具调用链路、任务执行状态以合适的方式呈现给用户,是实际落地中的关键问题。而这正是 AG-UI 协议要解决的部分。

AG-UI 协议并不是一个 UI 框架,而是一个定义智能体与前端界面之间如何通信的标准协议。它的核心思想是事件驱动:用户输入、模型响应、工具调用、状态变更等,全部抽象为统一格式的事件流。

在这个协议下,前端无需关心模型内部逻辑,只需要监听和渲染事件流,就能实现流畅、结构化的对话体验。例如,当模型调用一个工具时,前端会先接收到“调用中”的事件,调用完成后则收到“结果返回”的事件,整个过程清晰可追踪。

AG-UI 协议支持多种事件类型,包括文本输出、思考链路展示、工具进度提示、错误提示、上下文更新等。

相比传统的 prompt-to-text 输出方式,这种事件化结构不仅增强了智能体交互的可解释性,也让前端界面的构建更具一致性和复用性。

对于开发者来说,一旦后端智能体系统符合 AG-UI 协议格式,就可以轻松接入不同前端框架,实现标准化的交互逻辑和可组合的 UI 组件,大幅降低搭建 AI 产品原型的成本。

MCP、A2A 和 AG-UI 分别解决了模型上下文调用、智能体协作与人机交互的问题,构成了一个从模型输入到系统编排再到用户体验的完整闭环。

它们不仅是一组协议,更是一种系统设计思路的转变。从过去单体模型堆叠、 prompt 拼接、工具耦合的开发方式,转向标准化、模块化、协议化的系统设计,正在成为智能体落地的新范式。

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未来智能体系统的核心竞争力,不再是模型调用得多快、能记多少内容,而是有没有能力基于协议进行组合、调度和控制。这也是为何越来越多大模型厂商和开发者开始投入协议体系的建设和实践。

在这个过程中,谁掌握了底层协议的设计权,谁就掌握了智能体基础设施的主导权。而理解 MCP、A2A、AG-UI 的底层设计逻辑,也正是通往下一代 AI 系统架构的钥匙。

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