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探索AI Agent技术架构与演进趋势的深度解析。 核心内容: 1. AI Agent的核心能力与技术结构 2. 智能体功能特征与Agent工程迭代演进趋势 3. 基于Manus架构的AI Agent构建与迭代模型
在前面的文章中,为大家介绍过Agent的发展史" data-itemshowtype="0" target="_blank" linktype="text" data-linktype="2">AI Agent的发展史,以及AI Agent的典型代表:Manus的技术架构" data-itemshowtype="0" target="_blank" linktype="text" data-linktype="2">Manus的技术架构。今天这篇文章,我尝试用通俗易懂的语言,为大家拆解构建AI Agent的技术工程结构以及演进趋势。
1、AI Agent是具备感知环境、做出决策并执行任务能力的AI工具,通过感知、决策和行动实现目标。
AI Agent的核心特点包括:
简单理解:Agent=大模型 + 插件 + 执行流程,分别对应控制端、感知端和执行端。
2、智能体的古老代表Langchain提出了关于智能体的主要功能特征,主要有五点:
3、基于上述关于Agent的基本概念,我们可以推导出这样一个逻辑:
对上述逻辑进行逆向反推,则可以得到这样一个AI Agent的工程迭代演进趋势:
最后,我们会得到一个这样的AI Agent工程模型:
4、对照Manus的技术实现架构,我们就可以在高度抽象后更通俗易懂地理解AI Agent的构建和迭代演进趋势。
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