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AI 代理的演变
AI 代理已经从最初的简单文本模型,迅速发展成为具有强大推理能力的系统。每个发展阶段都增加了上下文、记忆、工具和决策能力,使它们逐步接近人类的智能水平。让我们一起来拆解这个过程👇
1. 小型上下文窗口的LLMs
早期的大型语言模型(LLMs)只能处理有限的输入,虽然能生成有用的输出,但在长对话或复杂的上下文中表现有限。
2. 大型上下文窗口的LLMs
扩展的上下文窗口改善了模型的连续性,使其能够处理更长的文本输入,并生成更丰富、更连贯的输出。
3. LLM + 工具使用
通过集成各种工具,LLMs可以检索数据、进行计算,甚至生成超出纯文本处理范围的复杂输出。
4. 多模态LLM + 工具使用与记忆
增加多模态能力(如文本、图像、音频)以及记忆功能,使得LLMs可以回忆起之前的上下文,并在不同任务中进行适应和切换。
5. 具有推理和记忆的智能代理
最先进的阶段——这些代理结合了多模态输入、工具,以及短期和长期记忆。它们可以自主做出决策、规划行动、执行任务,表现出高度的自主性。
从小型上下文模型到具有推理能力的智能代理,AI 正在稳步迈向更加自适应和自治的智能系统。你最期待哪个阶段,激发你对未来AI代理的兴趣?
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