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大模型技术栈全解析:Agent智能体、RAG知识库到工作流搭建,程序员必备收藏指南

本文系统介绍大模型六大核心技术:Agent智能体的工具使用与记忆能力;RAG知识库解决幻觉与实时性问题;工作流搭建提升任务精度;MCP与Tool自定义扩展功能;微调使模型专注特定领域;以及各类应用所需的数据支持。这些技术共同构成大模型应用开发的关键技术栈,为开发者提供从基础到高级的完整解决方案。


一、Agent智能体

Agent:能独立采取行动以实现特定目标的AI个体;

Agent的特点:

  1. 会使用工具,比如查数据库,买车票;
  2. 拥有记忆,可以记住之前经历;
  3. 会根据环境、自身记忆、自身能力进行行动决策;

Agent的缺陷:

  1. 带着大模型本身的幻觉情况;可用RAG降低该情况;

二、RAG知识库

RAG:在设定的知识库中搜索问题的最佳TopK个匹配资料,然后在使用大模型进行润色总结。

RAG的特点:

  1. 解决了大模型的幻觉问题;
  2. 解决了数据的实时性问题;
  3. 文档向量化分块是个难点;
  4. 私域内文档的向量化精度不够,可训练;

三、复杂任务工作流搭建

工作流:人工制定大模型、agent等的运行规则和顺序,完成更加复杂的任务。

工作流的特点:

  1. 效果:agent的任务更加单一,所以结果的精度相对会更高;
  2. 时耗:工作流越复杂,等待结果的时间越长;

四、MCP与Tool自定义

智能体调用的工具可以使用专门的工具编写;

比如可以搭建一个MCP服务,实现天气获取的函数功能,这样在工作流中就可以调用实现的功能函数完成天气的查询服务。也可以通过编写插件的方式,直接将功能打包成插件安装在dify这样的工作流框架中。

五、微调

微调:让大模型了解私域的知识,或者更加专注于特定领域的知识;

微调模型:

  1. 基础大模型,用来处理企业内专业的问答服务;
  2. 向量化模型,用来服务于RAG所需要的文档向量化;
  3. 重排模型,用来服务于RAG所需要的向量重排;

六、数据

服务于:RAG、预训练、自我认知微调、SFT微调、模型评估都需要数据的支持;

RAG:文档结构清晰可以提高召回精度,建议markdwon格式存储,PDF内的数据不要含有复杂的公式符号,目前还无法做到高精度又快速的复杂识别。

预训练:通常将整篇文章存放在json文件中的text字段内;

自我认知微调:这个数据是用来改变大模型对自己的身份认识,比如你是不是openAI创造的。

SFT微调:收集领域内的数据,完成垂直领域的知识问答,回答格式要求;

模型评估:通常有json存储的QA问答式对的数据格式和csv存储的MCQ选择题数据格式;

​最后

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。

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智联招聘的最新数据给出了最直观的印证:2025年2月,AI领域求职人数同比增幅突破200%,远超其他行业平均水平;整个人工智能行业的求职增速达到33.4%,位居各行业榜首,其中人工智能工程师岗位的求职热度更是飙升69.6%。

AI产业的快速扩张,也让人才供需矛盾愈发突出。麦肯锡报告明确预测,到2030年中国AI专业人才需求将达600万人,人才缺口可能高达400万人,这一缺口不仅存在于核心技术领域,更蔓延至产业应用的各个环节。

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