2.8 学霸养成记:从 LangGraph 作业点评看多智能体协同的常见误区
直播导语:同学们好,欢迎来到我们第二周的直播课!在这一周里,我们一起探索了 LangGraph 的强大功能,并完成了 DeepResearch 这个相当有挑战性的结业项目。我看了大家提交的“作业”(我们以此前构建的 DeepResearch 项目为蓝本),发现同学们都非常有创造力,但也暴露了一些在设计复杂多智能体系统时非常典型的、共通的“误区”。本次直播,我们将采用一种新颖的形式——代码审查(Code Review)。我将选取几份匿名的“学生作业”,和大家一起分析其中的设计亮点与不足,并现场进行重构。这比单纯讲解理论更具实战意义,希望能帮助大家“从错误中学习”,避开未来开发中的“坑”,快速成长为一名优秀的“AI 架构师”。
目录
- 本次作业回顾:构建 DeepResearch 深度研究助手
- 核心要求:实现 Supervisor-Worker 架构,完成“规划-并行研究-汇总”流程。
- 作业一(“小明同学”)点评:强耦合的“巨型”节点
- 代码现象:将 Supervisor 的规划、所有 Worker 的调用逻辑、以及最终的聚合逻辑,全部写在一个巨大的
if-elif-else结构的节点
- 代码现象:将 Supervisor 的规划、所有 Worker 的调用逻辑、以及最终的聚合逻辑,全部写在一个巨大的
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