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大模型越来越强,agent如何不被淘汰

B站-电脑装机·2026/9/5 07:20:33🔗 原文

📋总体概括

本文讨论大模型能力快速进化背景下agent(智能体)架构的生存之道:模型正不断把agent的架构经验吸收内化,纯粹靠编排提示词的中间层价值被稀释。作者提出agent应向六个方向进化——执行层可靠连接真实世界、状态层管理长期记忆与知识、责任层承担权限审计合规、组织层实现多智能体协作与激励、验证层做到可解释可回放可证明、经济层优化成本资源与模型路由,核心逻辑是把价值锚点从「模型能力」转向模型难以替代的工程化、责任化与系统化能力。

关键信息

  • 核心矛盾:大模型不断进化,将agent的架构经验逐步吸收内化,中间编排层面临被淘汰风险
  • 执行层要求agent可靠连接真实世界,即工具调用、API与物理环境的稳定对接能力
  • 责任层强调权限、审计、合规,验证层强调可解释、可回放、可证明,指向企业落地的信任基础设施
  • 经济层关注成本、资源与模型路由,多模型按需调度成为agent系统的成本竞争力来源
  • 组织层提出多智能体协作与激励,agent价值正从单点智能转向系统化协作框架

🔥犀利点评

说穿了,裸提示词编排的agent确实快被模型本身吃掉了,但作者开出的六层药方本质是一句话:别跟模型比聪明,要跟模型比可靠。记忆、审计、合规、回放、成本路由,这些全是脏活累活,恰恰是大模型最不愿意也不会替代的部分。真正的护城河不在智能,而在责任与工程——谁能替企业背锅、谁能把token成本打下来,谁就能活。反过来说,这六层听着宏大,真落地的工具链还远不成熟,概念先行是行业通病。

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