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#AI智能体建议
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宝玉
3周前
Shopify 分享了他们构建 Agent 的经验,整体架构也是目前主流的 Agentic Loop,就是不停的循环,让大模型判断需要调用什么工具,Agent 去调用工具,根据调用工具的结果看是继续调用工具还是任务完成。 他们针对打造 AI 智能体给了4条核心建议 1. 架构简单化,工具要清晰有边界 2. 模块化设计(如即时指令) 3. LLM 评估必须与人类高度相关 4. 提前应对奖励作弊,持续优化评估体系 我看下来主要是两点值得借鉴的地方: 1. 工具不要太多,尽量控制在 20 个以内;如果数量太多会极其影响 Agent 的能力,很难精确选择工具 那么解决方案是什么呢? 不要看他们分享的 JIT 方案,明显是一个过渡性的产物,需要动态的去生成调用工具的指令,为了保证不影响 LLM 的 Cache,还要动态去修改消息历史,过于复杂。 真正的靠谱方案其实 PPT 里面也写了(看图3),只是它们还没实现,而实际上 Claude Code 这部分已经很成熟了,就是用 SubAgent(子智能体),通过 Sub Agent 分摊上下文,把一类工具放在一个 SubAgent 中,这样不会影响主 Agent 上下文长度,也可以让子 Agent 有一定自制能力,有点类似于一个公司大了就分部门,每个部门就是一个 SubAgent。
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