本文系统介绍了AI Agent的概念、发展历史和分类。AI Agent具备感知环境、自主决策和执行任务的能力,其发展经历了裸大模型调用、简易Chatbot、多智能体和任务智能体四个阶段。任务智能体可分为短任务型和长任务型(Copilot类和Agentic类)。Agent与Langchain密切相关,与大模型是上下游关系而非竞争关系。理解AI Agent对于掌握大模型应用开发具有重要意义。

截至目前,AI Agent的发展历史可以分为四个阶段,分别是:裸大模型调用、简易Chatbot、多智能体、任务智能体。

一、裸大模型调用

简单理解类似于后端接口调用,直接返回response body。处理逻辑如下图所示:

二、简易Chatbot

Chatbot,即聊天机器人,最出名的应该是ChatGPT了,2022年底横空出世,自此开启了全球AI加速化的浪潮。

Chatbot的实现原理,其实就是在裸大模型调用上封装了一层,从后端接口调用,变成了界面可视化的Chatbot。当然,Chatbot的每一轮对话,都会包含系统提示词+历史对话+最新一轮的用户提示词。处理逻辑如下图所示:

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三、多智能体

所谓多智能体,即Multi-agent,Manus就是采用了这种技术实现架构。

Multi-agent可以理解为多个Agent进程/线程并行工作,它们之间通过通信机制进行沟通(例如TCP)。比如metagpt,就是典型的多角色协同(多Agent并行)工作。

四、任务智能体

任务智能体目前可以粗略分为两种类型:短任务智能体、长任务智能体。

  • 短任务智能体:追求更快的响应时间,如虚拟人、智能音箱、车载智能座舱。
  • 长任务智能体:即需要较长的步骤或时间才能完成任务,通常需要agentflow进行编排。

长任务智能体,还可以细分为两种:

  • Copilot类:常见于AI IDE领域,既可以进行人工干预、修改参数,也可以自主选择参考资料,甚至路由。
  • Agentic类:这种追求较高的自动化和智能化程度,需要人工干预的环节很少,比如Manus、metagpt、autogpt等。

下面是autogpt的工作流程示意图:

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有一些关于AI Agent的概念需要做出澄清,避免大家混淆。

智能体这个概念最初源自Langchain。Langchain是一个很古老的智能体项目,它的重大意义在于提出了智能体的概念,以及组成部分。后面问世的智能体,大多都有Langchain最初的影子。

智能体的主要特征包含如下几个方面:

  • 智能体Agent:一个包含AI步骤、能自动完成多不任务的智能程序。
  • 步骤/链条Chain:一个有输入有输出,会进行任务处理的步骤链路。
  • 典型案例:LLMChain,即大模型步骤,当然也包括其他形式的任务处理方式。
  • 路由Router:路由规则,决定接下来该执行哪个步骤。
  • 判断条件,可以是某些数值或者条件,也可以是LLMRouter,即直接问大模型接下来走哪个步骤。
  • 工具Tool:基本的工具调用箱,比如日期、搜索、计算等基础功能。
  • Tool与Chain的区别在于,工具是在链路调用后会返回到该步骤。
  • Run概念:context上下文、status状态等。

最后需要明确的是,智能体和大模型是典型的上下游概念。

Manus(Agent)和DeepSeek(LLM)之间没有任何竞争和对立关系,反而与DeepSeek应用(chatbot)有竞争关系。

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