北京大学深度解析:AI Agent与Agentic AI原理与应用,附221页PDF文件分享!
本文介绍了AIAgent与AgenticAI的概念、技术架构及应用前景。AIAgent是具备感知、决策和行动能力的智能实体,AgenticAI则追求更高阶的自主性和学习能力。文章详细剖析了AIAgent的技术模块(感知、认知、行动)和主流平台(如Coze、AutoGen等)的特点与局限,并展望了其未来在自主学习、环境适应和人机协作方面的发展趋势。同时提供了AI大模型的学习路径和资源获取方式,涵盖系
本文主要介绍了AI Agent与Agentic AI的原理与应用。AI Agent是一种具备环境感知、智能决策乃至自主行动能力的智能实体,而Agentic AI则是追求更高阶的智能,强调AI系统的自主性、目标驱动、环境交互和学习能力。文章详细解析了AI Agent的核心技术栈,包括感知模块、认知与决策模块、行动模块以及Agent架构模式。同时,文章还探讨了主流的AI Agent平台、框架与项目,如Coze、Dify、FastGPT、AutoGen、LangGraph、CrewAI等,分析了它们的技术特点、创新实现、架构设计、潜在优势与局限性。最后,文章展望了AI Agent的未来发展趋势,包括自主学习、适应环境、与人类深度共融等方面。
以下为报告节选:
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如何学习AI大模型?
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第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;
第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;
第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;
第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;
第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;
第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;
第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。
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• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;
• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;
• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;
• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。
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