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Quants的AI课程8 - 多代理设计模式

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查看全集:Quants的 AI Agent课程10讲

引言:协作智能的新范式

体系架构设计原则

1. 适用场景判定矩阵

2. 协同价值分析框架

维度单体代理系统多代理系统
知识完备性单一领域专家跨领域专家联盟
处理效率线性任务流并行处理加速
系统弹性单点故障风险分布式容错机制
演进能力迭代升级成本高模块化扩展策略

核心构建模块体系

1. 智能体通信协议栈

2. 动态协调引擎

3. 认知架构模型

可观测性工程

1. 多维监控体系

graph TD
    A[数据采集层] --> B[通信矩阵分析]
    A --> C[任务流追踪]
    A --> D[资源利用率监控]
    B --> E[交互热力图]
    C --> F[关键路径分析]
    D --> G[瓶颈预警系统]

2. 分析维度矩阵

维度度量指标分析工具
通信效率消息吞吐量/延迟时序数据库+流处理
任务分配负载均衡系数资源调度看板
协同质量冲突解决成功率案例回溯系统

经典模式图谱

1. 联邦学习架构

2. 市场驱动机制

3. 生物启发式模型

金融量化场景实践

高频交易监控系统

class MarketAnalyzer(Agent):
    def __init__(self):
        self.skills = [TechnicalAnalysis(), NewsSentimentAnalysis()]

class RiskController(Agent):
    def evaluate_portfolio(self, positions):
        return ValueAtRisk().calculate(positions)

class ExecutionEngine(Agent):
    def optimize_order(self, order):
        return ImplementationShortfall().execute(order)

智能投顾服务集群

演进路线图

  1. 单体智能增强阶段:构建领域专家代理
  1. 垂直协作阶段:建立业务场景协同网络
  1. 生态化发展阶段:形成自组织智能群落
架构选择原则:随着系统复杂度呈指数增长,应采用渐进式架构演进策略,在性能与复杂度间寻求动态平衡。

挑战与突破方向

评估指标体系

类别一级指标二级指标
功能维度任务完成度成功率/准确率/覆盖率
性能维度系统吞吐量TPS/并发处理能力
经济维度ROI资源利用率/单位成本收益
演进维度知识进化速率模型迭代周期/迁移学习效率

延伸思考