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[智能体-35]:智能体 + 大模型协同扩展工具调用能力 详细阐述

大模型本身不具备调用工具的能力,大模型只提供调用工具的文本描述,智能体根据大模型的回复,进行匹配,匹配到对应的函数并执行,把执行的结果与上下文重新送给大模型,大模型根据上下文和工具调用的结果,重新给出最终的输出给智能体,智能体把最终结果展示给用户。

一、核心分工定位

大模型仅拥有语义理解、逻辑推理、文本生成能力,没有操作系统权限、无法直接运行代码、调用接口、操作硬件与各类功能工具,不能主动执行实操动作。智能体作为中间调度执行层,具备指令解析、函数匹配、程序运行、数据收发的执行能力。二者分工配合:大模型负责思考决策,智能体负责落地执行,以此弥补大模型原生无工具调用的短板。

二、完整协同工作流程

  1. 用户下发任务请求用户提出包含工具操作需求的问题,消息送入智能体系统。

  2. 大模型输出工具调用文本指令大模型分析用户意图,判断自身无法直接作答,按照既定格式生成工具调用描述,写明要调用的函数、传入参数、执行要求,全程只产出文本指令,不做任何实际操作。

  3. 智能体解析匹配并执行工具函数智能体读取大模型返回的文本内容,拆解识别调用标识,匹配系统内预先注册的对应功能函数,触发程序运行,完成查询、计算、读取、设备操控等实际动作,获取工具执行结果数据。

  4. 结果拼接上下文回传大模型智能体将工具运行结果,结合历史对话、用户原始问题、此前交互记录整合为完整上下文信息,再次提交给大模型。

  5. 大模型综合信息生成最终答复大模型结合用户需求、工具返回数据与全部对话上下文,重新推理整合,生成通顺、准确、符合要求的最终文本回答。

  6. 智能体呈现结果给用户智能体接收最终回复,整理排版后展示给用户,完成一次带工具调用的交互闭环。

三、实操示例

场景

用户提问:帮我计算 128 乘以 36 等于多少大模型无代码运算能力,依靠智能体调用计算函数完成任务

  1. 用户请求:计算 128×36
  2. 大模型判断自身无法直接运算,输出工具调用文本指令

plaintext

调用计算函数,参数:数字1=128,数字2=36
  1. 智能体解析文本,匹配内置数学计算函数,执行运算执行结果:4608
  2. 智能体把运算结果 + 对话上下文一并传回大模型
  3. 大模型整合信息,生成最终回答:128 乘以 36 的计算结果是 4608
  4. 智能体将答案展示给用户

四、能力扩展原理总结

大模型只负责思维层面的判断与指令输出,不触碰实际执行动作;智能体承接指令、落地工具操作并反馈数据。通过这种思考与执行分离的协同模式,原本不能调用工具、无法实操运算与外部交互的大模型,间接具备计算、查询、接口访问、设备控制等拓展能力,大幅拓宽任务处理范围。

http://www.jsqmd.com/news/875274/

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