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模型和框架的关系

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发表于 昨天 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型和框架的关系


基座大模型正在快速模仿并内化框架的核心能力,并将其直接纳入自身产品当中,而框架本身也随之变得越来越复杂,这种现象背后,模型与框架的关系正在发生根本性的转变。在早期阶段,基座大模型由于主要擅长下一词预测,在多步规划、工具调用、状态管理和长任务执行上存在明显短板,因此LangChain、LlamaIndex、AutoGen等框架扮演了外骨骼和放大器的关键角色,通过提供ReAct循环、RAG增强、Agent执行器、内存管理等机制,让模型得以从聊天机器人转变为真正能落地的应用系统,那时框架本质上是模型的补丁和工程支架,开发者大量精力都耗费在框架编排上。然而进入2025-2026年Agent爆发期后,情况发生了显著变化,o1系列、DeepSeek-V3、Gemini等前沿模型已原生内置结构化Tool Calling、长链推理、自我纠错、百万token上下文记忆以及Agentic规划能力,直接将过去框架负责的很多逻辑吸收到模型内部,使得简单场景下开发者甚至无需复杂框架,一次API调用即可实现以往需要大量代码才能完成的智能体功能。尽管如此,框架非但没有被淘汰,反而进化得更加复杂和专业,它从简单的链式结构转向以LangGraph为代表的图状工作流和状态机,从单Agent扩展到多智能体协同体系,并率先引入MCP、A2A等标准化协议,专注于Agent之间的通信协调、权限控制、人类在环干预、生产级监控、审计追踪以及复杂企业级场景的可靠性保障。可以说,模型与框架的关系已从“框架全力补齐模型短板”的单向依赖,转变为“模型是大脑负责聪明与创造、框架是操作系统负责稳定、协同与规模化”的深度共生关系——模型吃掉了框架中简单重复的执行逻辑,而越强大的模型反而越需要框架来管住它、用好它并实现工业级落地。未来,两者将进一步融合成端到端的AgentOS形态,简单任务由模型内置轻量框架逻辑直接完成,复杂工业应用则依赖重型框架进行元协调与持续进化,最终共同推动AI从生成式工具迈向真正可信赖、可控的数字劳动力体系。##

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