LangChain 2024 最新发布:LangGraph 多智能体工作流(Multi-Agent Workflows)

LangChain 2024发布了LangGraph,支持多智能体工作流,使得LLM工作流包含周期成为可能。文章探讨了多智能体的概念、优势及具体应用示例,包括多智能体协作、代理主管和分层代理团队。此外,还介绍了第三方应用GPT-报纸和Crew AI如何利用多智能体工作流。LangGraph与Autogen和CrewAI等框架的区别在于其心智模型和图形化的代理连接方式,提供更好的开发体验。

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LangChain 2024 最新发布:LangGraph 多智能体工作流(Multi-Agent Workflows)

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LangGraph 可以更好地创建包含周期的 LLM 工作流,这是大多数代理运行时的关键组件。Langchain官方重点介绍了两个简单的运行例子:一个是Langchain中的 AgentExecutor,另一个是针对消息传递和聊天模型的版本。
本文重点介绍 多代理工作流。

  • “多智能体”是什么意思?
  • 为什么“多智能体”工作流很有趣?
  • 使用 LangGraph 进行多智能体工作流的三个具体示例
  • 使用多代理工作流(GPT-Newspaper 和 CrewAI)构建在,
  • LangGraph 之上的第三方应用程序的两个示例
  • 与其他框架(Autogen 和 CrewAI)的比较

什么是“多智能体”?

当我们谈论“多智能体”时,我们谈论的是多个独立的参与者,这些参与者由以特定方式连接的语言模型提供支持。每个代理都可以有自己的提示、LLM、工具和其他自定义代码,以便与其他代理进行最佳协作。

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