面试官:什么是Agent ?与LLM的区别?

Agent(智能体)与LLM(大语言模型)的区别与联系
1. Agent的定义
Agent(智能体)是一种能够自主感知环境、制定目标、规划行动并执行任务的实体。它通常由多个模块组成,包括:
1️⃣感知模块:接收输入(如文本、传感器数据)。
2️⃣决策模块:基于目标或规则制定策略(可能依赖LLM或其他模型)。
3️⃣记忆模块:存储历史信息或知识。
4️⃣执行模块:调用工具或API完成任务(如搜索、计算、控制设备)。
Agent的应用场景广泛,例如自动驾驶、智能客服、自动化流程等,强调主动性、持续性和环境交互能力。

2. LLM的定义
LLM(大语言模型)是一种基于海量文本训练的自然语言处理模型,核心能力是理解和生成文本。例如,GPT-4、Claude等模型擅长文本生成、问答、翻译等任务,但本质上是一个“静态”模型:
被动响应:需用户输入触发,无法自主行动。
1️⃣无记忆性:默认不保留上下文(需通过技术手段实现)。
2️⃣无工具调用能力:需依赖外部系统扩展功能。

3. 核心区别
1️⃣自主性
Agent能主动规划任务并调用工具(如API、搜索引擎),持续与环境交互。
LLM仅被动响应用户输入,无法独立决策或执行动作。
2️⃣功能范围不同:
Agent是多模块系统,整合记忆、推理、工具调用等功能,适用于复杂任务链(如自动化流程)。
LLM仅处理文本输入输出,需依赖外部系统扩展功能(如通过插件调用工具)。
3️⃣架构与复杂性:
Agent是系统级架构,包含感知、决策、执行等组件,需管理动态任务流程。
LLM是单一模型,仅作为Agent的“语言处理模块”存在。

4. 联系与协作
1️⃣LLM可作为Agent的“大脑”:Agent常利用LLM处理自然语言理解、生成和简单推理,例如分析用户意图或生成回复。
2️⃣Agent扩展LLM的能力:通过整合记忆、工具调用等模块,Agent使LLM突破纯文本交互的限制,例如AutoGPT调用搜索引擎或API完成任务。

总结来说:
Agent是“行动者”:具备自主性和系统性,能独立完成复杂任务。
LLM是“语言专家”:专注文本处理,需依赖外部系统实现功能扩展。
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发布于 03-22 11:58 天津
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发布于 03-22 11:52 北京

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xiaolihuam...:当然还有一种情况是你多次一面挂,并且挂的原因都比较类似,例如每次都是算法题写不出来。面试官给你的评价大概率是算法能力有待加强,算法能力有待提高,基础知识掌握的不错,项目过关,但是coding要加强。短期内高强度面试并且每次都是因为同样的原因挂(这个你自己肯定很清楚),会形成刻板印象,因为你偶尔一次算法写不出来,面试官自己也能理解,因为他清楚的知道自己出去面试也不一定每一次面试算法都能写出来。但是连续几次他发现你的面屏里面都是算法有问题,他就认为这不是运气问题,而是能力问题,这种就是很客观的评价形成了刻白印象,所以你要保证自己。至少不能连续几次面试犯同样的错。算法这个东西比较难保证,但是有些东西是可以的,例如某一轮你挂的时候是因为数据库的索引,这个知识点答的不好,那你就要把数据库整体系统性的复习,下一轮面试你可以,项目打的不好,可以消息队列答的不好,但是绝对不可以数据库再答的不好了。当然事实上对于任何面试都应该这样查漏补缺,只是对于字节来说这个格外重要,有些面试官真的会问之前面试官问过的问题
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