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构建 Agent 工作流入门

简介

通过预设一系列不同的 AI 模型和对应的 Prompt 指令,实现多个语言模型和不同 Prompt 之间的协作,达到团队协作的效果。这样每个工作流节点的 AI 可以不受之前记忆的干扰,只做当前节点负责的工作。并且可以重复利用之前生成好的内容,实现稳定的产出。

特点:

  • 每个工作流节点有其独特 Propmt 和模型
  • 可以结合 Python 脚本程序执行自动化处理
  • 有严格输入输出格式规范

具体流程

  1. 明确工作流的目标,输入和输出
    1. 组合式工作流(复杂任务)
    2. 增强型 LLM + 工具(单一自动化任务)
  2. 设计工作流架构
    • 单代理系统
    • 多代理协作系统
    • 有状态流程图
    • Agent+工具链+Planner+Memory
  3. 搭建功能模块
    1. LLM:选择合适的 LLM
    2. Prompting:描述行为,并限制输入和输出
    3. Memory:历史回答的数据
    4. External Knowledge:存储内部知识的知识库(结构化的数据)
    5. Tools:工具接入方式
  4. Workflow 建模
  5. Prompt 编排
  6. 验证和审查
  7. 维护和优化

4-7 往往已经集成在平台上,所以只需要关心如何设计和构建工作流即可。

支持工作流的 AI 平台

  • 扣子 AI: https://code.coze.cn
http://www.jsqmd.com/news/383325/

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