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📅 2026/8/1 14:43:59
36-多Agent协作-让多个AI团队作战
36 · 多Agent协作——让多个AI团队作战老林最近在负责一个产品的竞品调研项目。常规做法是:先了解产品功能,再分析技术架构,最后调研市场定位。但他发现,一个 Agent 从头做到尾,每次只能聚焦一个方面,调研深度受限。而且信息之间需要来回对比,一个 Agent 处理起来难免顾此失彼。如果能像真实团队一样,让多个 Agent 各司其职、并行工作,最后汇总结果,效率和质量都会大幅提升——这就是多 Agent 协作。一、委派vs协作在深入多 Agent 协作之前,先澄清两个容易混淆的概念:委派(Delegate)与协作(Collaboration)。委派(Delegate_task):delegate_task是 Hermes 的核心能力之一,它允许当前 Agent 将子任务外包给另一个 Agent 实例。这个模式是"主从式"的:主 Agent 负责拆分任务、分配任务、汇总结果从 Agent 只负责执行分配的子任务,执行完毕后返回结果从 Agent 之间没有直接沟通委派的适用场景:任务可以独立拆分为互不依赖的子任务。比如调研 5 个不同的竞品,每个竞品的调研可以独立委派给不同的 Agent。协作(MOA - Mixture of Agents):协作模式是更高级的多 Agent 交互方式:多个 Agent 各有所长(比如一个擅长编程、一个擅长写作、一个擅长数据分析)Agent 之间可以相互交互、讨论、质疑最终结果是通过多个 Agent 的讨论和碰撞得出的协作的适用场景:任务需要多角度思考、需要辩论和验证、或者需要不同领域的专业知识组合。选择指南: