近年来,科技领域最火爆的焦点莫过于ChatGPT所引发的大模型技术发展了。虽然ChatGPT在国内无法访问,但本土厂商所推出的类GPT聊天机器人也早已与广大用户见面。不同于前几轮技术热点,作为一名工程方向的技术人员,我的工作内容似乎与大模型技术绝缘了,顶多用来写写周报或文档。内容如下:
为了一探究竟,最近花时间了解了一下大模型技术生态,于是有了这篇学习笔记,不是算法背景,仅是从工程视角对大模型智能体的初步了解。
1. 规划:通过调用大模型的能力将任务分解,先分为出差行程安排和会议预约两个子任务。 1.1 出差行程安排继续分解为: 1.1.1 从用户所在地到所在城市机场: a. 其中用户所在地通过感知环境信息获得(可以通过用户初始设置或过往历史存放在记忆组件里面) b. 决定出行时间 c. 决定出行方式:如乘坐出租车,预约 1.1.2 从用户所在城市机场到A地机场: a. 决定出行时间 b. 决定出行方式,预约 1.1.3 从A地机场到A地某酒店: a. 预订A地某酒店 1. 决定入住时间 b. 决定从A地机场到达酒店方式:如乘坐出租车,预约 1.2 会议预约继续分解为: 1.2.1 查看用户和X的日程,找到二者都空闲的时间段 1.2.2 确定会议时间,预约会议2. 记忆: 2.1 用户所在地应存放在长期记忆中。 2.2 根据规划的分解,后面的步骤会依赖前面步骤的结果,那么需要把前面步骤的执行结果存放在短期记忆中。3. 工具使用: 3.1 通过调用网约车平台接口预约出租车(需要用户授权,授权信息也可以存储在长期记忆中) 3.2 通过调用航班信息查询接口获取航班信息,调用航班预订接口订机票(需要用户授权,授权信息也可以存储在长期记忆中) 3.3 通过调用OTA平台接口完成酒店预订(需要用户授权,授权信息也可以存储在长期记忆中) 3.4 通过调用支付接口完成支付(需要用户授权,授权信息也可以存储在长期记忆中) 3.5 通过调用日历接口完成日程查询和会议预订以上是我假想的一个智能体应用场景,目前市面上应该还没有这种产品出现。从技术角度来说,这是可行的,假如有人做了的话,可以告知一下。
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