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A2A协议:打破Agent“孤岛”,开启智能协作新时代

发布日期:2025-04-16 12:19:01 浏览次数: 1662 作者:AI大模型在手
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A2A协议:构建AI代理间的“通用语言”,推动智能协作新纪元。

核心内容:
1. A2A协议如何打破AI系统间的数据孤岛和协作壁垒
2. A2A协议的五大核心理念及其技术实现
3. A2A协议如何支持人类级智能协作和任务自动化

杨芳贤
53A创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

A2A(Agent2Agent)协议作为谷歌推出的一项开创性举措,旨在构建一个通用的框架,让各类AI代理能够跨越技术与供应商的界限,实现高效、安全且标准化的交互与协作。简单来说,它就像是为AI世界打造的一门“通用语言”,确保不同“口音”(不同架构和算法)的AI代理能够准确无误地“交流对话”。

为什么需要A2A?


当前,企业部署的AI系统面临三大痛点:

  1. 数据孤岛
    - HR、财务、供应链AI各自为政,无法跨系统调用数据
  2. 协作壁垒
    - 不同厂商开发的AI(如Salesforce客服机器人 vs SAP ERP系统)难以直接对话
  3. 效率瓶颈
    - 复杂任务需人工串联多个AI,耗时且易出错

案例:某公司招聘时,HR系统AI无法直接验证候选人资质,需人工在背调平台、薪资系统间反复切换,导致招聘周期长达45天。

A2A的诞生,正是为了解决这些痛点,让不同框架、厂商的智能体(Agent)像人类团队一样无缝协作。



A2A的核心理念


谷歌与50+合作伙伴共同制定的协议框架,围绕五大核心理念展开:

设计原则技术实现企业价值
兼容现有标准
基于HTTP/SSE/JSON-RPC,适配90%企业IT架构
零成本接入,避免重复建设
企业级安全
支持OAuth2.0、SAML认证,金融级数据加密
满足银行、医疗等敏感行业合规要求
长任务支持
允许任务挂起/恢复,状态实时同步(最长支持7天)
跨国采购、药品研发等复杂流程自动化
多模态交互
兼容文本、音视频、3D模型等12种数据格式
制造业AI质检、元宇宙会议等场景落地
去中心化协作
动态“能力发现”机制,无需预设主控节点
灵活应对突发需求(如供应链应急响应)

技术亮点

  • Agent Card
    - 每个AI通过JSON格式“名片”声明能力(如“薪资计算”,“法律合规审查”)。
// Agent Card 示例{  "agent_id": "inventory-manager",  "capabilities": ["stock_prediction", "reorder_optimization"],  "response_formats": ["json", "text"],  "authentication_required": true}
  • 任务生命周期管理
    A2A 定义了完整的任务对象生命周期,支持从任务创建、执行、状态更新到完成的全过程跟踪。对于长时间运行的任务,代理可以持续提供实时反馈和状态更新。
  • 实时协商机制
    - AI之间可自主协商数据格式(如要求对方提供4K视频而非文字报告)。

A2A如何实现人类级协作


A2A协议定义了三类角色:

  • 用户(End User)
    使用代理系统来完成任务的最终用户(人类或服务)。
    客户(Client)
    代表用户从远程代理处执行操作的实体(服务、代理、应用程序)。
    远程代理(Remote Agent)
    - 任务执行者,试图提供正确的信息或采取正确的行动(如背调平台AI)。


A2A协议四步完成智能协作
图片

1. 能力发现——"社交名片"

技术实现
每个智能体通过JSON格式的「能力护照」(Agent Card)自我声明,包含技能标签(如"财务审计""图像识别")、服务接口地址、认证密钥等关键信息。

场景重塑
▸ 类比电商平台就像淘宝商家在店铺首页展示「主营类目」「发货时效」「客服响应时间」,采购Client在浏览供应商Agent的「能力护照」时,能快速识别谁能提供最快物流、最严质检。
▸ 案例升级某跨境电商的选品AI通过扫描全网供应商护照,3秒锁定同时具备「多语言客服」「欧盟CE认证」能力的合作方,淘汰传统人工比价流程。


2. 任务管理——"工单系统"

技术升级

  • 动态优先级
    任务对象新增「紧急度标签」(如S/A/B级),触发不同响应策略。
  • 跨链存证
    关键任务记录同步至区块链,防止协作纠纷(如物流AI谎报签收时间)。

场景重塑
▸ 类比外卖调度就像美团系统将订单拆解为「接单→烹饪→配送」子任务,A2A智能体将跨国采购分解为「比价→合同→清关→物流」节点,每个环节自动触发下一流程。
▸ 案例升级某车企芯片短缺时,采购AI创建S级任务,强制要求供应商AI每15分钟上报库存波动,超时未响应自动切换备用渠道。


3. 协作——"跨域群聊"

技术增强

  • 上下文继承
    - 对话自动关联历史任务(如"参照2023年Q4同类案件处理方案")。
  • 语义纠偏
    - 内置行业术语词典(医疗AI说"禁忌症",法律AI自动转换为"责任排除条款")。

场景重塑
▸ 类比急诊会诊如同三甲医院的多学科会诊群,当重症监护AI发起急救请求,药理学AI、影像识别AI、保险核算AI同步接入,实时交叉验证治疗方案。
▸ 案例升级某银行风控AI发现异常交易时,自动组建包含公安反诈AI、央行征信AI的临时群组,3分钟冻结18个关联账户。


4. 用户体验协商——"场景适配"

技术创新

  • 设备指纹识别
    自动检测用户设备型号、网络环境(5G/Wi-Fi)、屏幕尺寸。
  • 跨模态转换
    支持语音报告转图文摘要、视频流抽帧关键画面等17种自适应输出。

场景重塑
▸ 类比智能家居就像小米音响在卧室自动切换夜播模式、在客厅启动影院声场,A2A智能体为移动端用户生成「语音简报+重点标记」,为决策层输出「交互式数据看板」。
▸ 案例升级某地灾预警AI向山区发送「广播音频+短信文字」,向应急指挥中心推送「三维地质模型+无人机航拍直播流」。


A2A落地场景


四、落地场景:从概念到生产力的跨越

场景1:智能招聘

  • 全程无人工干预,且各个环节来自不同的厂商
    发布需求 → 招聘平台AI筛选简历 → 背调AI核验信息 → 薪酬AI生成方案 → 日历AI安排面试

场景2:供应链危机响应

  • 跨系统数据实时贯通,响应速度提升
  • 台风预警触发物流AI启动B计划 → 供应商AI协商替代方案 → 生产AI调整排期 → 客服AI通知客户延期

下面的视频是谷歌提供的一个使用 A2A 协议来显著简化招聘软件工程师的例子:

A2A与MCP的互补关系


谷歌将 A2A 定位为 Anthropic 的模型上下文协议(MCP)的补充,如果 MCP 是套筒扳手(用于工具),那么 A2A 就是机械师之间的对话(用于协作)。这两个协议在功能上形成完美互补:

  • • MCP:专注于单个 AI 模型与外部工具和数据源的连接(模型到数据/工具)
  • • A2A:专注于多个 AI 代理之间的通信和协作(代理到代理)
图片
 

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