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面向多工具任务调度的两种路径:MCP vs Agent + Function call

本文围绕大语言模型智能应用中的工具与数据接入问题,介绍了基于 Agent + Function Call 的动态调度机制与基于 MCP 的标准化接入框架,分析了不同场景下的适用性,还探讨了二者未来的协同融合方向。

阿里云开发者
算法论文8

Tool-Star:赋予大模型结合多工具推理的能力

文章提出Tool - Star框架,旨在解决大模型多工具协作推理难题。它从数据端到训练流程优化,让模型调用多种工具,在复杂计算和知识型推理任务表现卓越,还探讨了未来多模态及多工具扩展方向。

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从Prompt到Context:为什么Think Tool是形式化的必然?

文章从编译原理视角,为AI工程实践提供理论根基。分析了Prompt和Context Engineering的形式化程度,介绍Anthropic的Think Tool,指出其优势及对CoT的超越,还提及未来需为Agent System发展全面形式化理论。

阿里云开发者
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Tool-Integrated RL 会是 Agents 应用突破 「基模能力限制」 的关键吗?

文章聚焦AI & Robotics业内要事,探讨Tool - Integrated RL能否助Agents突破「基模能力限制」,还涉及Copilots填产业落地鸿沟、生成式AI重塑软件开发等话题,完整版通讯含多项解读与要事速递。

机器之心
开源动态8

太简单啦,Call Center AI开源代码=AI语音客服,论文Demo一步到位,毕业设计神器!

Call Center AI是微软开源的AI呼叫中心解决方案,基于Azure相关服务和Azure OpenAI GPT,支持自动拨接电话等功能。能解决坐席不足等痛点,有一键API等亮点,适用于保险、IT支持等场景。

小华同学ai
新闻资讯7

刚刚,DeepSeek 文档更新,Agent 开发者要注意这个字段

DeepSeek在官方API文档给出thinking mode和tool call结合样例,把模型中间思考过程成Agent系统需管理部分。关键字段`reasoning_content`从调试信息成协议流程一部分,影响状态管理、多模型适配等。

AI科技评论
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AI实践|基于 Spring AI 从0到1构建 AI Agent

本文是基于Spring AI构建AI Agent的实践分享。该项目集成RAG、Function Calling等核心能力。文章从六个核心模块剖析其架构与实现,涵盖配置、访问方式,还介绍各模块工作机制、代码及应用场景。

阿里云开发者
开源动态7

Agent = LLM + Memory + Planning + Tool Use

文章指出LLM设计无状态,产生幻觉,超长上下文窗口也无法解决记忆问题。介绍人类记忆的三个系统,阐述Agent记忆四层演化及每层问题,推荐开源项目Cognee将向量、图、关系型结合互补。

CourseAI
算法论文8

抛弃预定义Tool,首次提出通过动态工具生成的Agentic多模态Reasoning,破31%涨幅

视觉推理任务中,传统多模态大模型依赖预定义工具,灵活性与领域适应性差。PyVision 框架首次让 MLLM 在推理中实时生成、执行并迭代 Python 工具,在多类任务中显著提升性能,实现范式跃迁。

深度学习自然语言处理
开源动态8

告别单兵作战!这个Python语言驱动的AI智能体集群框架火了,30+工具一键调用!

团队开源了Python语言驱动的AI Agents开发框架Strands Agents Tools,提供30+预构建工具,支持多场景,降低开发门槛,为复杂任务调度和系统调用提供解决方案。

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