在科技不斷演進的今天,人工智能技術的應用正迎來一場前所未有的革命。其中,Agent技術以其獨特的代碼解析方式和大型模型的集成,正在引領電商行業向智能化、高效化發展。Agent技術作為一種突破性的智能體認證技術,通過瀏覽器插件解析代碼,從而驅動對瀏覽器內部網頁的操作。與傳統的視覺識別方式不同Agent以其獨特的技術路徑,已然成為電商行業的一項創新利器。
那么,如何才能通過應用Agent技術換來降本增效?未來Agent技術走向何方?Agent技術會給電商企業帶來哪些助益?
帶著這些問題,極新聯合北京電子商務協會打造了《預見·2024年直播電商展望》系列訪談欄目,本期對話邀請了實在智能創始人&CEO孫林君為我們解釋Agent技術是什么以及如何將Agent技術應用到電商領域。
實在智能創始人&CEO孫林君
以下為對話實錄,經極新整理分為以下幾個模塊:
“實在智能的初心,便是在人機協同時代打造各種各樣的數字員工”“最大的問題是大模型業務拆解的合理性”
“為了滿足用戶需求不斷創新就是我們的目標”
01
有夢想,有技術
“實在智能的初心,便是在人機協同時代打造各種各樣的數字員工”
極新:請您為我們介紹一下實在智能的Agent應用
孫林君:實在Agent智能體是基于“TARS(實在智能自研垂直系列大模型)+ISSUT(智能屏幕語義理解技術)”雙模引擎,有“大腦”,更有“眼睛和手腳”的超自動化智能體。
實在Agent智能體的核心工作流程主要包括:自主拆解任務、感知當前環境、執行并且反饋、記憶歷史經驗等。用戶可通過文本指令或對話聊天的方式直接生成數字員工,Agent操作PC電腦并自主完成工作任務。實在Agent智能體大大提升了Agent本身的落地執行過程中的精準度,實現了“所說即所得”的生成式自動化,將數字員工技術推向了更高層次。這在全球Agent領域也是不多見的,也是RPA領域的首創。簡單來說,實在Agent智能體將RPA帶到了超低門檻的全新境界,也為大模型的落地應用開創了令人眼前一亮的形式。
極新:眾多同行嘗試短期內發布Agent都以失敗告終,實在智能能夠獲得成功的優勢在哪里?
孫林君:因為我們有技術積累,在實在智能創立之前,我們專注于計算機視覺領域,那時我們自己研發技術積累龐大的參數,能夠彌補目前大模型的參數空缺問題。
我們能夠快速推出Agent,與三代產品的不斷改進密切相關。最開始,RPA是一種低代碼的技術,通過設計器把組件拼裝出一個流程,這便是我們第一代的產品模式。
第二代產品類似于遠程桌面,任何軟件在這個遠程桌面里打開都能夠被自動識別,然后通過算法去引導用戶。這樣的流程配置不再需要程序員了,但卻需要人的經驗,讓具體的工作流程一步一步被參數自動填入。整個流程的構建過程變成了錄制人的工作過程再進行識別,像人的眼睛一樣,識別對象,再組件對它進行操作。我們在那時已經沉淀了一種技術,叫智能屏幕語義理解。
今年推出第三代產品時,我們發現大模型不僅有很強的任務拆解能力和推理能力,它還可以通過微調學會使用工具。我們把智能屏幕語義理解技術和大模型結合起來,通過這項技術指導大模型操作。比如建立一個表格后,大模型能夠根據指令意圖調用相應的組件做數據采集。這一代產品,實現了機器人幫我們做流程,也就是實現了人機協同。而我們實在智能的初心,便是在這個人機協同時代打造各種各樣的數字員工。
極新:Agent和TARS模型的關系是怎么樣的?TARS大模型現在應用情況如何?
孫林君:兩者的關系分為三個方面。第一個是對任務常識性的拆解;第二個推理后如何去做;第三個是使用工具的來完成任務。
TARS大模型在給客戶私有化部署時,我們提供大模型的能力,在絕大多數情況下,已經可以起到一個平替作用,但是在業務的通識性理解上,我們還要進一步增強。在金融領域我們有大量的金融數據,訓練了兩個版本的模型,一個是7b的,一個是13b。13b的模型落地實踐時效果尚可。
我們的 Agent在完成自動化的流程性任務上很有優勢,因為他可以把一個任務拆解成具體的過程,然后再把這個過程一步一步的操作式的完成。
02
有挑戰,有堅持
“最大的問題是大模型業務拆解的合理性”
極新:整個Agent的研發過程中,最大的挑戰是什么?
孫林君:最大的問題是大模型業務拆解的合理性,也就是讓大模型對任務理解到位。Agent框架都會通過外部知識庫,引入一些新知識并產生理解,進而能夠操作系統。我們在外掛知識庫做了不少的創新,對于同樣一個大模型,給出更好的提示,工作質量更高,推理出來的東西質量就更高。
把計算機,視覺技術和大模型的結合過程中也有很多的這個挑戰,包括結合的精度問題,如果一次性的推理不合理,便需要修正原來的意圖,也就是要修改我們的計劃流程。這需要通過算法來完善。
我們把這些算法都結合起來,并且我們要讓Agent的開發基于多種模式,比如登陸區域,我可以通過第二代的產品模式填上參數,讓它也能運行。但通過第三代產品,支持打斷,支持修改,所以就是在這里面是有很多的機遇與挑戰。
極新:商業化落地這一塊您是怎么考慮的?
孫林君:我們現在主要面向金融、運營商、電商以及一些能源制造相關的行業。我們有上百家渠道,這些渠道會在其他行業去擴展。因為擁有一些智能學習技術,我們的軟件的適用性是是更強的。
我們選擇這些行業與它們的特性有關系。比如說金融行業客戶接受新事物或者接受新技術的速度更快一些,所以就優先選了金融行業。另外像電商是在SaaS的平臺上經營,所以它是比較容易做規模化的復制的。再比如說運營商的經營是很穩健的,有很強的政企渠道。
售賣模式上面發生了深刻的變化,用戶可以直接大量購買我們的產品。比如說一個公司有100人,可以每個人給配一個智能助理。這樣一來,agent就會變成了一種企業必備的一種生產資料,就像電腦一樣普遍。
03
有需求,有創新
"為了滿足用戶需求不斷創新就是我們的目標"
極新:面向未來的話,大家實際應該具備哪些核心的競爭力?
孫林君:一家公司,創新能力非常重要。做Agent的公司很多,但是真正能夠做出來的很少,本質就在于,所擁有的技術是不是真正能夠做一個產品出來。對我們來說,我們會找到一條現實的路徑,用最可能的方式把我們愿景當中的數字員工構建出來。
在我看來2024年應該是Agent元年,當然,當前我們正處在從人工過渡到人機協同、再到機器完全自主完成的過程中,不能把它當成一個無所不能的東西,這是不符合實際的預期。但是它在某些垂直的領域上可以做得很好。
極新:能以電商為例,解釋Agent在垂直領域能夠做的很好的原因嗎?
孫林君:在電商行業,很多時候會遇到商家在不同的平臺上經營的情況,一旦退款,就需要多個平臺退款。
同樣的事可能需要做七八遍,但有了Agent便只需要一遍。它可以替代我們在七八個平臺上去操作。由于Agent的泛化能力很強,很多工作做起來就更加容易。它對于平臺的適應性也很強的,原先在淘寶上搜一個什么東西,把指令詞直接改成京東,它完全可以很順暢操作。
極新:您作為一個創業者的心路歷程是怎樣的?
孫林君:對我們來說,在做第一代RPA產品的時候,市面上99%的廠商都認為這已經是RPA產品的終極形態了。因為低代碼就要有一個設計器。
有人意識到用戶本質上需要的不只是這樣。用戶不想做程序員,而是需要一種自己就能做流程的系統。
便出現了第二代產品。從我帶著它做,到我只給一個指令它就能自己做,這是用戶的本質需求,這便衍生出Agent。也可以說,為了滿足用戶需求而不斷創新就是我們第一考慮的,就是我們的目標。
本文鏈接:對話實在智能創始人孫林君:2024年或許是Agent元年,大模型應用將被推向更高的層次http://m.lensthegame.com/show-1-4112-0.html
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