2分钟速通5种常见 Agent 构建方法

文章详解了5种主流智能Agent构建方法:反思模式注重质量迭代;工具使用模式扩展外部信息获取;ReAct模式结合推理与行动;规划模式将复杂任务分解为子任务;多代理模式通过专业Agent协同工作。这些模式特点各异,技术成熟度不同,选择时应考虑任务复杂度、场景需求、资源约束和风险承受能力。

智能Agent就像数字世界里的“超级助理”,相信小伙伴们在构建通用、垂直领域Agent都或多或少遇到框架设计的逻辑问题。实际上,不同的任务需要不同的“思维方式”。

接下来带你速通5种主流的Agent系统构建方法~

PART

#01

反思模式(Relection Pattern)

AI首先生成初始回答,然后将其传递给自己或另一个模型进行"反思"评估,通过迭代改进最终向用户提供更优质的回答。

任务:策划一次家庭旅游

逻辑:AI先给出旅行计划,然后进行反思优化,改进不合理之处。

例子:AI初步安排去海边,但反思后发现家人不喜欢晒太阳,于是调整为森林露营计划。

PART

#02

工具使用模式(Tool Use Pattern)

Agent能够调用外部工具和API(如向量数据库、搜索引擎等)获取额外信息,然后利用这些信息生成更全面准确的回答。

任务:策划一次家庭旅游

逻辑:AI调用外部工具(如地图、天气、订票平台)来获取信息,辅助决策。例子:AI查询天气API,发现原定出行日有暴雨,自动建议改期并重新规划交通方式。

PART

#03

ReAct 模式(Reasoning + Action)

Agent结合推理和行动能力,先对用户查询进行推理分析,确定需要采取的行动,执行行动获取结果,最后基于结果生成响应。

任务:策划一次家庭旅游

逻辑:AI先思考需要哪些信息,再主动去获取,最后综合分析得出建议。例子:AI推理出“需要知道每个家庭成员的预算”,于是向用户逐一询问,再制定合理路线。

PART

#04

规划模式(Planning Pattern)

Agent面对复杂任务时,先制定详细的执行计划,将大任务分解为可管理的子任务,然后逐一执行并检查完成情况,直到整个任务完成。

任务:策划一次家庭旅游

逻辑:AI将整个旅游任务拆分为“选地点”、“定预算”、“订酒店”、“安排日程”等子任务,一步步完成。
例子:AI先帮你定目的地,然后进入订房、订车、安排行程的步骤,最后整合成完整旅游计划。

PART

#05

多代理模式(Multi-agent Pattern)

多个专业agent协同工作,通常由一个项目管理型agent接收用户查询并协调任务分配,各专业agent(如开发、技术负责人等)负责处理特定领域的问题。

任务:策划一次家庭旅游

逻辑:多个Agent协作完成任务,例如一个Agent负责预算,一个负责订票,一个负责行程安排,主Agent统筹调度。
例子:订票Agent找到高铁方案,住宿Agent查到周边民宿,主Agent协调后输出最终旅游方案。

AI Agent

这几种模式各有千秋,Reflection 注重质量提升,Tool Use 扩展能力,ReAct 兼具推理与行动,Planning 实现自主决策,Multi - agent 协同增效。技术成熟度上,Reflection, Tool Use 和 ReAct 相对成熟,Planning 还在发展,Multi - agent 最具创新性但也最有挑战。

因此,选择模式时要考虑任务复杂度、场景需求、资源约束和风险承受能力。

Use 和 ReAct 相对成熟,Planning 还在发展,Multi - agent 最具创新性但也最有挑战。

因此,选择模式时要考虑任务复杂度、场景需求、资源约束和风险承受能力。

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