本文详细介绍了AI Agent的概念与定义,虽然业界尚无统一定义,但普遍认为Agent具备感知环境、使用工具、决策行动的能力。文章提出Agent = 大模型 + 记忆 + 主动规划 + 工具使用的定义,强调其自主性和智能属性,类比人类解决问题的过程,能够拆解任务、实时响应环境变化并记住处理结果。对于2025年热门的AI技术,理解Agent的核心特性至关重要。
欢迎来到智能体的世界!智能体,尤其是 AI Agent 是2025年最热门的AI话题,我们今天就从这篇文章开始,来构建自己的 AI Agent。本文我们就先来认识一下什么是 Agent。
Agent 定义
一个 agent 是任何可以被视为通过传感器感知环境,并通过执行器作用于该环境的实体。 —— Russell & Norvig,《人工智能:一种现代方法》(2016)
看到这概念这个概念是不是感到非常地抽象,关于 Agent 的定义,我看了一些资料给出的定义也不太一样。下面做一个罗列。
huggingface 的 Agent Course 给出的定义
智能体(Agent)是一个利用人工智能模型与环境交互以实现用户定义目标的系统。它结合了推理、规划和行动执行(通常通过外部工具)来完成任务。
OpenAI 的 AGI 五级分类:
- Level 1: Conversational AI,仅限于语言对话,能力有限
- Level 2: Reasoners,在专业领域能够独立推理,不需外部工具
- Level 3: Agents,能长时间自主行动执行任务
- Level 4: Innovators,产生新思路,推动科技突破
- Level 5: Organizers,能管理协调整个组织
前 OpenAI 研究副总裁 翁荔 (Lilian Weng) 的定义
Agent = 大模型 + 记忆 + 主动规划 + 工具使用
LangChain 作者 Horrison 的定义
Agent是一个使用 LLM 决定应用程序控制流的系统。
吴恩达在他的公开课中提到 Agentic
提出不必拘泥于“是否属于 Agent” 而是应关注其具备 “Agentic(智能属性的程度)” 。
Agent 总结
通过上述对 Agent 的讨论发现,通过讨论什么是 Agent,好像业界没有一个通识的定义,这可能和 Agent 目前是一个蓬勃发展的新事物有关系。与其讨论哪些算 Agent,不如承认系统具备 “agentic(渐进的智能属性)”的程度可以不同。
类似自动驾驶汽车的 L1-L4 分级, 一个 agentic system 的智能程度是可以有不同等级的,取决于LLM对系统行为的决策权重。
通过上述讨论我们发现,虽然对于智能体的定义好像还是很模糊,但是我可以清晰的感觉到渐进的智能属性,它好像就是一个人,它能感知到环境,使用工具,做出决策,采取行动,来实现特定的目标。
类比人遇到一个问题,解决的过程,Agent 可以对任务进行拆解,把一个大的问题转化成一系列小的问题,然后更具不同的问题的特征,如需要使用搜索引擎查找互联网上的知识,又或者自己来做(通过使用大模型)在解决了一个一个的子问题之后,生成最后的解决结果。
由此来看,Agent 可以自主的运行,无须人工的干预,在执行的过程中对环境的变化能够做出实时的响应,具有规划能力,还具有记忆能力能够记住之前处理的字问题的结果。
通过上面的描述,可以发现,将 Agent 定义为:大模型 + 记忆 + 主动规划 + 工具使用。更符合我对智能体的了解,同时这个定义也说明了该系统具有智能的属性。
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