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关于AI Agents还有MCP,我们来聊聊

关于AI Agents还有MCP,我们来聊聊 老阎杂货铺
2025-03-17
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导读:

AI领域新概念解析:Manus与MCP

3月初,Manus的火热掀起了一波AI Agent(智能体)概念的关注热潮,紧随其后,国内又开始传播一个名为MCP的新概念。作为技术从业者,我们尝试揭开这些概念背后的含义。

什么是AI Agent?

AI Agent通常被称为“智能体”,它是一种能够自主完成特定任务并具备分解和执行能力的系统。例如,如果用户需要预订厦门的机票,传统方法是手动打开应用查询、筛选和下单。而智能体可以根据用户偏好(如出发机场、到达时间等条件),自动完成筛选和预订流程,让用户只需等待结果即可[1]

日常生活中的不同需求催生了各种类型的AI Agent,包括行程规划、工作日志整理及市场调研等。Manus提出的“通用智能体”意味着该系统内置了多个能完成单一任务的智能体,并通过一个总控智能体进行任务分析、分解及协调执行。这种机制类似于人类团队中Leader与成员之间的协作模式。

然而,当前AI Agent仍处于初级阶段,存在成功率较低、资源消耗较大等问题,尤其是复杂任务拆解后的执行效率更为低下。因此,实际业务场景中更倾向于将人的经验固化为工作流,利用AI Agent执行简单节点任务以确保系统可靠性[2]

什么是MCP?

MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic在去年11月提出的一种协议,旨在解决AI应用(如AI Agent)与数据之间通讯的问题。Anthropic希望MCP成为开放标准,使开发者能够不依赖具体大模型完成数据交互。

MCP与AI Agent属于不同层面的概念:前者面向应用开发者提供统一接口以连接所需数据或API,后者则是直接服务最终用户的解决方案。简而言之,MCP可以被类比为AI应用的“USB接口”,方便实现标准化对接。

2025年初,AI领域的各类新技术层出不穷,预示着这一年将是应用爆发的关键时期。对于相关从业者而言,把握住这股春风尤为重要。

MCP示意图
$$ 材料: [1] AI Agent的应用案例说明了它如何通过任务分解来简化用户操作。 [2] 当前AI Agent技术的局限性分析指出其成功执行率较低且成本较高。 $$
文章来源:【老阎杂货铺】公众号,原文《关于AI Agents还有MCP,我们来聊聊》,大数AI优化
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