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张小明 2026/1/9 22:17:18
顺德网站建设公司价位,wap网站生成系统,wordpress 评论表单,湖南建设人力从 0 到 1 搭建 AI 智能体#xff1a;全流程实践指南 AI 智能体#xff08;AI Agent#xff09;是基于大语言模型#xff08;LLM#xff09;的自治系统#xff0c;能够感知环境、规划任务、使用工具并执行多步推理。2025 年#xff0c;随着 MCP#xff08;Model Conte…从 0 到 1 搭建 AI 智能体全流程实践指南AI 智能体AI Agent是基于大语言模型LLM的自治系统能够感知环境、规划任务、使用工具并执行多步推理。2025 年随着 MCPModel Context Protocol的普及和多代理框架的成熟从零搭建一个可靠的 AI Agent 已变得更高效。本指南基于最新社区实践如 LangChain、AutoGen 和 Anthropic 的开源工具覆盖从创建到评测的全流程。 我们将逐步分解包括知识库集成、提示词工程、MCP 接入、多智能体协作以及实际落地与评测。假设你有 Python 基础如果无编程经验可用低代码平台如 Dify 或 Coze 简化。步骤 1: 基础创建与环境搭建模型选型选择支持工具调用和长上下文的 LLM。推荐闭源GPT-4oOpenAI或 Claude 3.5 SonnetAnthropic推理强、上下文 ≥128k Tokens。开源Llama 3.2Meta或 Qwen 2.5阿里支持本地部署用 Ollama 或 vLLM。评估标准参考 Berkeley Function Calling Leaderboard工具调用准确率和 MMLU多领域推理。环境配置安装 Python 3.10用 pip 安装核心库pip install langchain openai anthropic autogen pinecone-client配置 API KeyOpenAI/Anthropic。测试简单 Agent用 LangChain 创建一个基本 ReAct AgentReason Act。from langchain import LLMChain, PromptTemplate from langchain_openai import OpenAI llm OpenAI(temperature0.7) prompt PromptTemplate(input_variables[query], templateYou are an AI Agent. Respond to: {query}) chain LLMChain(llmllm, promptprompt) response chain.run(Hello, world!)最佳实践从小任务起步如天气查询 Agent逐步扩展。使用分层模型复杂决策用闭源简单执行用开源降低成本。步骤 2: 提示词工程Prompt Engineering核心原则提示词是 Agent 的“大脑”定义角色、行为和输出格式。避免模糊用结构化指令如 Chain-of-Thought/CoT。设计步骤角色设定如“你是数据分析专家仅处理销售数据”。控制模式集成 ReAct思考→行动→观察或自我反思输出前检查错误。输出格式强制 JSON如 {“action”: “tool_call”, “parameters”: {…}}。错误处理添加“若工具失败询问用户替代方案”。示例提示词你是智能助手。任务{user_query}。 步骤1. 思考问题。2. 若需工具调用。3. 输出JSON{thought: ..., action: ...}。 工具搜索query计算code。优化技巧用 A/B 测试迭代提示词工具描述需简洁输入/输出格式明确。最佳实践结合 Few-Shot 示例提升一致性。低代码平台如 Dify 支持提示词模板管理。步骤 3: 知识库集成Knowledge Base/RAG作用通过 Retrieval-Augmented GenerationRAG注入外部知识减少幻觉hallucination。实现步骤数据准备收集文档PDF/文本分段chunking每段 200-500 Tokens。向量嵌入用 Sentence Transformers 生成 embedding存储到向量数据库如 Pinecone 或 FAISS。检索逻辑查询时检索 Top-K 相关段落注入提示词。from langchain.vectorstores import Pinecone from langchain.embeddings import OpenAIEmbeddings embeddings OpenAIEmbeddings() vectorstore Pinecone.from_texts(textsdocs, embeddingembeddings, index_namemy-index) results vectorstore.similarity_search(query, k3)进阶添加重排序reranking提升准确率支持多模态知识库文本图像。最佳实践测试检索召回率recallK企业场景用 Neo4j 构建图知识库。步骤 4: MCP 接入Model Context Protocol IntegrationMCP 概述MCP 是 2024 年 Anthropic 开源的协议标准化 AI 与外部系统的连接如数据源、工具类似于“AI 的 USB-C”。它抽象为 Prompts提示模板、Resources只读数据和 Tools可执行操作。接入步骤安装 SDKpip install mcp-sdkPython SDK。运行 MCP Server部署预建服务器如文件系统mcp-server-filesystem或自定义。示例连接 Google Drive Server提供文件作为 Resources。客户端集成在 Agent 中用 MCP Client 连接 Server。from mcp import Client client Client(server_urllocalhost:5000) resources client.get_resources(querysales data) # 注入到提示词prompt fContext: {resources}授权与安全用 Roots 原语授权访问用户批准 Tools 调用。示例应用Agent 通过 MCP 访问 Obsidian 笔记mcp-obsidianServer作为知识库或调用浏览器工具mcp-playwright。益处模块化、数据隐私本地运行、易扩展添加 Server 不改 Agent 代码。最佳实践从本地 Server 开始测试生产用远程 Server 认证。步骤 5: 多智能体协作Multi-Agent Collaboration架构设计多个 Agent 分工如 Planner Agent 规划、Executor Agent 执行通过共享内存或消息传递协作。实现步骤框架选择用 AutoGen 或 LangGraph 构建。from autogen import AssistantAgent, UserProxyAgent planner AssistantAgent(namePlanner, llm_config{model: gpt-4o}) executor AssistantAgent(nameExecutor, llm_config{model: gpt-4o}) user_proxy UserProxyAgent(nameUser) user_proxy.initiate_chat(planner, messageAnalyze sales data.)通信协议定义 JSON 消息格式如 {“task”: “subtask”, “data”: {…}}。协作模式辩论式Agents 讨论优化计划或层次式Supervisor 协调。集成 MCP多 Agent 通过共享 MCP Server 访问工具/数据。最佳实践避免过多 Agents≤5 个用 Goose 作为调度器标准化项目。步骤 6: 实践落地与部署原型到生产用 Docker 容器化部署到云如 AWS/Huawei Cloud。示例项目RAG 医疗问答知识库 MCP 接入数据库电商客服多 Agent 协作处理订单/退款。工具链LangChainRAG/Agent 构建、LLaMA Factory模型微调、Sim.ai工作流部署。最佳实践集成监控如 Token 消耗、响应时间私有化部署确保数据安全。步骤 7: 评测与优化指标体系维度 指标示例 工具/方法功能性 任务完成率、工具准确率 AgentBench 测试集可靠性 错误率、幻觉率 人工标注 LLM 判别性能 响应时间、Token 消耗 Profiling 工具用户体验 回答一致性、简洁度 用户反馈 A/B 测试评测流程构建测试集100 场景运行 Agent计算指标迭代提示词/工具。最佳实践结合真实用户反馈用 Betteryeah/Coze 平台自动化评测知识库效果。 总结与资源推荐 从 0 到 1 搭建 AI Agent 强调模块化用提示词控制行为、知识库增强知识、MCP 简化接入、多代理提升复杂性。初期用低代码平台加速生产注重安全与评测。潜在挑战Token 溢出用总结记忆解决、工具冲突标准化描述。如何学习大模型 AI 由于新岗位的生产效率要优于被取代岗位的生产效率所以实际上整个社会的生产效率是提升的。但是具体到个人只能说是“最先掌握AI的人将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。这句话放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期都是一样的道理。我在一线互联网企业工作十余年里指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。我意识到有很多经验和知识值得分享给大家也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。第一阶段10天初阶应用该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识对大模型 AI 的理解超过 95% 的人可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解别人只会和 AI 聊天而你能调教 AI并能用代码将大模型和业务衔接。大模型 AI 能干什么大模型是怎样获得「智能」的用好 AI 的核心心法大模型应用业务架构大模型应用技术架构代码示例向 GPT-3.5 灌入新知识提示工程的意义和核心思想Prompt 典型构成指令调优方法论思维链和思维树Prompt 攻击和防范…第二阶段30天高阶应用该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习学会构造私有知识库扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架抓住最新的技术进展适合 Python 和 JavaScript 程序员。为什么要做 RAG搭建一个简单的 ChatPDF检索的基础概念什么是向量表示Embeddings向量数据库与向量检索基于向量检索的 RAG搭建 RAG 系统的扩展知识混合检索与 RAG-Fusion 简介向量模型本地部署…第三阶段30天模型训练恭喜你如果学到这里你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作自己也能训练 GPT 了通过微调训练自己的垂直大模型能独立训练开源多模态大模型掌握更多技术方案。到此为止大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗为什么要做 RAG什么是模型什么是模型训练求解器 损失函数简介小实验2手写一个简单的神经网络并训练它什么是训练/预训练/微调/轻量化微调Transformer结构简介轻量化微调实验数据集的构建…第四阶段20天商业闭环对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知可以在云端和本地等多种环境下部署大模型找到适合自己的项目/创业方向做一名被 AI 武装的产品经理。硬件选型带你了解全球大模型使用国产大模型服务搭建 OpenAI 代理热身基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion在本地计算机运行大模型大模型的私有化部署基于 vLLM 部署大模型案例如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型部署一套开源 LLM 项目内容安全互联网信息服务算法备案…学习是一个过程只要学习就会有挑战。天道酬勤你越努力就会成为越优秀的自己。如果你能在15天内完成所有的任务那你堪称天才。然而如果你能完成 60-70% 的内容你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】
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