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43|资源有限,如何构建高效能的AI Agent?

你好,这里是极客头条。今天我们聊聊 AI Agent。
在人工智能的璀璨星河中,AI Agent 无疑是一颗耀眼的明星。自诞生之日起,它便承载着人类对自主决策和持续进化能力的追求,历经数次技术浪潮的洗礼,而今随着大模型技术的突破再次站上了风口浪尖,成为业界瞩目的焦点。甚至不少专家认为,未来 AaaS(Agent as a Service)模式或将颠覆现有的 MaaS(Model as a Service),成为主导 AI 产业的新趋势。
日前,在 AICon 全球人工智能开发与应用大会 2024 北京站专题圆桌交流中,小米大模型负责人栾剑担任主持人,与数势科技 AI 负责人李飞、彩讯股份 AI 产研部总经理邹盼湘、钉钉智能化平台架构师柯杰,共同探讨了 AI Agent 领域的最新进展和发展方向。
部分精彩观点如下:
大模型的性能将会急剧提升。
大模型 API 可能会促进国内 SaaS 模式的进一步发展。
有效利用私域数据并精准描述场景任务,可以在小模型下实现低成本、高效推理。
大模型技术并非万能,但通过合理拆解问题,就能在可行的范围内解决问题。
改进 AI 意图识别是提升人机交互体验的重要方面。
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栾剑:如何挑选和判断适合使用 AI Agent 赋能的场景?
邹盼湘:在选择场景时,我们主要从两个方面考虑。首先,业务流程必须要清晰,因为大模型的落地应用需要明确的业务流程。如果业务流程不清晰,模型的效果就难以达到预期。其次,我们的场景中需要有一定的数据积累,无论是业务数据还是用户行为数据。只有在这种数据积累的基础上,进行 AI 探索或初步落地,才是一个较为合适的选择。
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1. AI Agent 的选择需考虑商业价值、技术能力、数据积累和风险评估,以及对可信赖度和准确度的要求,以及法律和隐私风险。 2. 大模型的性能将会急剧提升,未来许多小模型将能够在端侧解决更多问题,大模型的 API 也可能促进国内 SaaS 模式的进一步发展。 3. 客户在采购软件时通常比较保守,偏向于私有化部署,但随着大模型的发展,客户的观念也在转变,不再单纯要求私有化,而是考虑采用 SaaS 模式。 4. AI Agent 的选择需谨慎,需根据场景找到合适的平衡点,复杂任务用预编排工作流,中等复杂度任务可以用大模型规划。 5. AI 技术的发展形态包括 AI 整合形态、打破信息孤岛和智能化设备的进化。

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