Agent WorkFlow(智能体工作流)

智能体⼯作流通过⼤语⾔模型解析复杂任务,动态分解为⼦任务并分配⾄多智能体协作完成。⽀持任务全⽣命周期管理、多模态输⼊及跨平台操作,适配多领域业务场景。系统结合知识库实现上下⽂增强,并通过⽤户反馈优化协作策略,是实现⾃动化与⼈⼯辅助平衡的⾼效⼯具。
智能任务分解与动态分发
系统通过大语言模型(LLM)自动解析用户输入的复杂任务,将其分解为可执行的子任务,并根据任务性质动态分配至多个智能体(Agent)。每个智能体根据分工独立处理子任务,同时支持并行与协作,确保任务高效完成。
AR智能体工作流,AR智能任务分发,AR协同工作,Agent WorkFlow,AR多模态工作流
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多智能体协同工作
系统内嵌的智能体具备自主决策与协作能力,能够基于上下文理解共享任务信息。通过事件驱动的工作流机制,智能体之间实现无缝协作,互相反馈与调整,以完成需要多步骤或跨领域的复杂任务。
任务全生命周期管理
从任务创建到完成,系统提供全程可视化管理工具。用户可实时监控任务状态、Agent分工、进度及结果,并支持在执行过程中动态调整参数或介入干预,确保任务与业务需求高度匹配。
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跨平台与多模态支持
系统支持文本、语音、图片等多模态输入形式,用户可通过多种设备(如PC、AR眼镜或移动设备)接入工作流。同时,智能体工作流能适配不同业务场景,如工业制造、售后服务或应急协同,为各领域提供高效的智能化解决方案。
知识集成与上下文增强
借助知识库(RAG技术),系统在任务执行中动态检索与加载领域知识,为智能体提供背景信息与最新数据支持。智能体还具备上下文记忆能力,可追踪多轮交互记录与历史任务,为长期任务执行提供连续性保障。
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反馈驱动的持续优化
智能体在任务完成后,自动收集用户反馈与执行数据,通过强化学习(RLHF)优化任务分解与协作策略。系统还支持将高频任务形成预设工作流模板,便于用户快速调用并提升整体使用体验。
自动化与人工辅助的平衡
系统在高自动化执行的同时,支持用户灵活介入任务的关键节点。用户可通过语音或手动指令调整任务优先级、修改执行路径,甚至暂停或重新分配智能体,确保复杂任务能够精准执行。
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智能异常处理与应急响应
针对任务执行中的异常情况,系统具备智能化处理能力。通过实时监测任务状态与上下文信息,智能体能够主动识别异常、提供解决方案,并在必要时触发通知机制,将问题上报至用户或其他业务系统。
应用场景
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售后流程
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验收提效
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核验调度
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诊断协同
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