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目前DeeSeek-R1是不支持function call的,微信接入DeepSeek-R1可以采用Agentic RAG的方式,那么一个通用的AI Agentic(RAG)框架如何设计尼?本文进行专门剖析:
DeepSeek官方推荐的搜索接入Prompt
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规划智能体是协调组件,包括推理、规划和任务分解。该智能体了解所有其他智能体,并通过合理的规划、推理和任务分解,决定执行哪些智能体以及执行顺序。 -
推理大模型之前,该Agent通常是具有function call的大模型来实现,而当前具有推理能力的语言模型(例如 OpenAI o1/o3、DeepSeek R1)最适合此类智能体,综合平衡智能体系统的其他考虑因素来决定是否采用。 -
OpenAI发布的智能体Deep Research便是依托OpenAI o3在多个领域的复杂浏览和推理任务上进行端到端强化学习而训练的
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提示:向语言模型发出的命令以及其可访问的工具。 -
工具:执行动作的代码块,例如简单的代码块、API 调用或与其他系统的集成。 -
环境:工具还可以关联特定的执行环境,例如集成开发环境(IDE)或通用计算机使用。 -
复杂智能体:智能体也可以是整个架构,例如检索增强生成(RAG),其中包括嵌入和向量数据库。 -
记忆:智能体 AI 中的记忆功能允许智能体存储信息,并在未来交互中回忆这些信息。记忆始终对所有组件可用,并包括以下不同类型: -
用户画像:用户特定的信息,帮助智能体创建个性化体验。 -
聊天历史:对话的历史记录,允许智能体从过去的交互中提取上下文。 -
聊天状态:跟踪已执行的工作流程,避免重复任务。
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(文:PaperAgent)