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人工智能时代
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挑战在了解构建以LLM为中心的代理的关键思想和演示之后,我开始看到一些共同的限制:有限的上下文长度:受限的上下文容量限制了历史信息、详细说明、API调用上下文和响应。系统的设计必须与这种有限的通信带宽配合工作,而像自我反思这样的机制可以从很长甚至无限的上下文窗口中获益良多。虽然向量存储和检索可以提供对更大知识库的访问,但它们的表示能力不如完全注意力强大。长期规划和任务分解的挑战:在漫长的历史上进行规划并且有效地探索解决方案空间仍然具有挑战性。当面临意外错误时,LLM很难调整计划,使它们与不断试错学习的人类相比不太稳健。自然语言接口的可靠性:当前的代理系统依赖于自然语言作为LLM和记忆、工具等外部组件之间的接口。然而,模型输出的可靠性是有问题的,因为LLM可能会出现格式错误并偶尔表现出叛逆行为(例如拒绝遵循指令)。因此,许多代理演示代码都集中在解析模型输出上。https://mp.weixin.qq.com/s/zxRddL3ic1ZUGf75Ysj-Sg