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AI Agent入门指南:AI如何实现自我规划与记忆管理

创作时间:
作者:
@小白创作中心

AI Agent入门指南:AI如何实现自我规划与记忆管理

引用
CSDN
1.
https://m.blog.csdn.net/weixin_66005172/article/details/145463425

AI Agent是大语言模型(LLM)的进化形态,它不仅能够像人类一样进行任务规划和自我反思,还具备记忆系统和工具操作能力。本文将为您详细介绍AI Agent的核心概念、记忆系统、规划能力以及工具使用等方面的内容,帮助您全面了解这一前沿技术。

第一部分:什么是AI Agent?具备自主规划与记忆的智能体

您可能认为AI仅限于聊天功能,但AI Agent是LLM(大语言模型)的进化体——它具备记忆系统工具操作能力,并能够像人类一样进行任务规划,甚至在过程中进行自我反思

公式化表达:

AI Agent = LLM + 记忆系统 + 工具使用 + 任务规划

其工作流程类似于一种持续的循环:感知 → 规划 → 执行 → 观察 → 再规划(直到任务完成)。

重点说明

  • 不要将Agent视为普通的聊天机器人!它具备自主拆解任务、调用工具、甚至修正决策的能力。
  • 常见误区:虽然Agent的功能强大,但它的能力高度依赖于其工具包和记忆设计的质量。

第二部分:记忆系统——AI的“短期记忆”与“长期记忆”

AI的记忆系统可以分为两类:

  1. 短期记忆:类似于金鱼的短暂记忆,任务完成后会立即清空(例如:一次性数学运算)。
  2. 长期记忆:类似大象的记忆,信息会存储在数据库中,以便长期调用(例如:用户偏好设置)。

冷知识

  • 人类通过感官体验逐步将信息转化为短期记忆,最终转为长期记忆。而AI的“长期记忆”则是在预训练阶段通过数据灌输而形成(例如:地球是圆的这一常识)。
  • 潜在问题:如果短期记忆没有正确清理,AI可能会出现缓存问题,导致不准确的回答。

第三部分:规划能力——使AI能够进行“任务分解与待办事项规划”

AI的规划能力主要体现在以下两方面:

A. 子任务拆解:从“思维链”到“思维树”

  • 思维链(CoT):让AI像小学生写作业一样,将任务分解为“第一步、第二步…”
  • 思维树(ToT):更高级的能力!AI会设计出多条解决路径,并对每条路径进行评估,以选择最佳方案。

B. 反思与改进:AI的“深度自我反思”

  • ReAct框架:AI通过边做边思考的方式进行任务处理,类似于反复确认自己行为是否正确:
    推理(当前步骤是否合适?)→ 执行(尝试操作)→ 观察(结果是否符合预期?)→ 再次推理...
  • 任务分解法(或许指的是具体任务分解法):将大目标拆解为多个小目标,使其更加可操作和逐步推进。

教训总结

  • 未设定明确的评价标准可能导致AI的“思维树”走向不合理的分支。
  • 跳过反思步骤可能导致AI重复犯错,例如继续用错误的公式进行计算。

第四部分:工具使用——AI的“多功能工具箱”

AI可能不擅长处理某些复杂任务,但它能够通过调用外部工具来弥补这一不足:

  • 单一工具:例如
    Calculator()计算器、
    Calendar()日历工具。
  • 工具组合:例如先使用
    Search()查找资料,再通过
    CodeInterpreter()来进行代码验证。

工具使用的注意事项

  • 如果工具接口未正确连接,AI只能停留在“理论讨论”,无法实际操作。
  • 工具权限设置不当可能导致AI访问不安全或不相关的信息。

总结:打造高效AI Agent的关键

  1. 记忆管理:短期记忆应及时清理,长期记忆则要确保精准调用。
  2. 规划能力:任务拆解与反思闭环应明确设计,以避免AI偏离目标。
  3. 工具配置:确保为AI提供所需的工具,并进行适当权限管理。

最终,AI Agent并非万能,它更像是一个高效、严格的助手——尽管它具备强大的能力,但仍需依赖人类的设计与管理。

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