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AIGC 与 Agent 从内容生成到任务执行,理解 AI 应用的通用技术

AIGC 与 Agent 从内容生成到任务执行,理解 AI 应用的通用技术 让 AI 根据一段说明生成文章,与让 AI 查找资料、整理内容、生成文档并保存到指定位置,看起来只是需求变长了,实际涉及的技术却不相同。前一种任务主要关注内容能否生成,后一种任务还要考虑信息从哪里获取、工具如何调用、过程是否出错,以及结果是否真正交付。从 IT 应用开发的角度看,理解 AIGC 与 Agent,不能只停留在“一个负责创作,一个负责执行”的概括上。更有价值的问题是:哪些工作适合交给模型,哪些环节应当由程序控制,模型生成的结果又该如何进入现有软件系统。这也是讨论两者的实际意义:不围绕某个行业展开,而是从内容生成、知识检索、工具调用、流程编排和工程管理等通用能力出发,理解它们如何组成实际可用的 AI 应用。AIGC 与 Agent,不是两种互相替代的技术AIGC,即人工智能生成内容,强调利用生成式模型产生文本、图片、音频、视频或代码。它对应的是一类内容生产能力,而不是某一种聊天软件,也不只意味着“输入一句话,得到一张图片”。生成摘要、改写说明、补全代码、合成语音,都可以属于 AIGC 的应用范围。Agent 通常译为“智能体”。本文讨论的是以大模型为核心的软件智能体:系统围绕目标读取信息,决定下一步动作,调用工具,并根据工具返回的结果继续处理。可以采用一种便于应用设计的区分方式:工作流主要按照预先定义的路径运行,Agent 则允许模型在一定范围内动态决定处理路径与工具使用。不同产品对 Agent 的命名并不完全一致,判断时更应关注系统实际如何工作。因此,两者并不处于同一个分类层级。AIGC 更关注内容如何产生,
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