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通义AgentScope更新!上线开源智能体:覆盖实际任务与数据处理!

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AI中国

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阿里云通义千问近日宣布AgentScope1.0上新,新增了两款基于AgentScope构建的开源智能体应用:

具有任务规划和相应的处理能力的 Alias-Agent 以及多智能体系统 Data-JuicerAgent。

并且AgentScope目前已集成ReMe 的长期记忆实现,支持个人、任务和工具级别的长期记忆管理。

Alias-Agent

Alias-Agent是一个基于 AgentScope 和 AgentScope-runtime 构建的LLM授权代理, 擅长分解复杂问题、构建路线图并应用适当的策略来处理各种现实世界的任务。

它具备任务规划与处理能力,可在 ReAct、Planner-Executor、Deep Research、Browser-Use 四种专业模式间智能切换。

依托安全沙箱环境,能灵活应对各类真实任务挑战,致力于为用户提供开箱即用的解决方案,以及新一代智能体开发范式。

Data-Juicer Agent

Data-Juicer Agent是一个多智能体系统,它通过将AgentScope 的多智能体编排能力与Data-Juicer的数据处理算子无缝集成,实现通过自然语言驱动的数据处理。

它提供近200个核心数据处理算子,覆盖文本、图片、视频等多模态数据,支持数据分析、清洗、合成全流水线。

可以用它实现:

智能查询:从近200个数据处理算子中查找适合您的数据场景的算子

自动化流水线:描述您的数据处理需求,自动生成 Data-Juicer YAML 配置并执行它们

自定义扩展:快速开发特定场景的自定义运算符

核心能力扩展

AgentScope1.0是一款以开发者为核心的开源框架,专注于多智能体开发。

采用三层技术架构设计:核心框架支撑智能体构建与应用编排,Runtime 提供安全运行环境,Studio 配备可视化监控工具。三层模块可独立使用,其中 Runtime 与 Studio 兼容 LangGraph、AutoGen 等主流框架。

AgentScope 1.0 的此次升级,不仅引入了两款开源智能体,更显著提升了其核心性能与功能。

支持 Agentic RL :基于 AgentScope 构建的智能体工作流,只需少量代码适配,即可使用 Trinity-RFT 框架进行 Agentic RL 训练,同时该训练功能还为进阶用户提供了丰富的可配置项。

强化长期记忆 :AgentScope 目前已集成 ReMe 的长期记忆实现,支持个人、任务和工具级别的长期记忆管理。

开源地址放这儿了,感兴趣的小伙伴快去体验吧!

GitHub:https://github.com/agentscope-ai/agentscope

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AI前线

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评论 (128)

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AI爱好者

2小时前

这个更新太令人期待了!视频分析功能将极大扩展AI的应用场景,特别是在教育和内容创作领域。

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开发者小明

昨天

有没有人测试过新的API响应速度?我们正在开发一个实时视频分析应用,非常关注性能表现。

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AI前线 作者

12小时前

我们测试的平均响应时间在300ms左右,比上一代快了很多,适合实时应用场景。

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科技观察家

3天前

GPT-4的视频处理能力已经接近专业级水平,这可能会对内容审核、视频编辑等行业产生颠覆性影响。期待看到更多创新应用!