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大模型Agent vs Workflow:谁才是程序员的“躺平“救星?99%的人都选错了!

大模型Agent vs Workflow:谁才是程序员的“躺平“救星?99%的人都选错了!
📅 发布时间:2026/6/20 1:56:37

市面上常常提到Agent指的是自主规划加工具组合,也就是说,大模型能够拥有自主的决策和规划能力。这样理解是比较粗浅的

首先,我们要思考为什么要用Agent。原因有两个:

模型有天生的缺陷,只包含训练时的数据。在互联网信息爆炸的时代,模型的迭代速度跟不上信息的爆发速度。比如,公众号每天发布的数据就有一万条,互联网上还存在大量低质量甚至垃圾信息。如果模型跟进这些低质量数据,反而会降低模型的智能水平。

在现实场景中存在两大需求:

信息交换:公司垂直领域的数据需要一个更聪明、能了解真实世界的AI。 覆盖不完的用户意图:用户的需求多样,同义不同表达,模型难以全部覆盖。

从工程角度来看,对于信息交换,Workflow是可以实现的,经典的例子就是RAG检索。问题重写+知识分层,然后每个问题去不同的层次获取信息。也就是说,Agent能做的信息交换,Workflow也可以,并且更可控。

同时这里引申一个问题:当你有多个信息源时,谁来判断该拿哪些数据

Workflow是由人显性地去编排各种分支逻辑,它的维护成本非常高。随着复杂度的增加,会变成一张蜘蛛网,其维护曲线是指数型的。

对于生产应用来说,有三个不可穷尽:

意图不可穷尽:模型的泛化能力与理解能力,不能够穷举到所有各种方言、各种相似的同义词。并且用户可能会输入随意、不规范的内容。

工具不可穷尽:工具的数量会不断增加,今天联网搜索,明天知识库检索。每增加一个工具,相应的配置都要修改。

异常不可穷尽:权限配置、参数提取都可能会发生错误,导致提取不准确。

那么在复杂场景中,Workflow由大量分支构成,会形成一张蜘蛛网,导致项目可维护性差。每增加一个工具,其配置、权限、字段映射与召回逻辑等都需要修改。

而对于agent架构,主要是在用户意图层上去调用工具,关键是把工具描述写好。工具调用之后的繁琐逻辑都交给模型处理。其特点是循环会比较多,导致效率较低、Token消耗高。

Agent架构的核心有三点:

  1. 其本质是一套ReAct循环,用这套循环去解决配置问题,通过时间与Token成本去换取架构的泛化性,从而降低工程复杂度和维护成本。

  2. 它是采取“大力出奇迹”的方式,给模型一套工具组合,让它自行去调用。这个“自行调用”的能力—Function Calling,就是Agent架构的基石。所以近年来,各个模型厂商(如OpenAI、Claude等)都在这上面做了很多优化工作。

  3. 对于用户无限的意图要用有限的工具去做收敛。我们不直接去回答问题,而是把问题编译成可执行的框架。

相较于 Workflow ,Agent 架构是一种工程范式的迭代。其核心不是让 AI 更聪明,而是将显式的编排逻辑、分支与异常处理这些迁移到运行时,让模型来决定。它是用更多的推理逻辑、Token 消耗和延迟,来换取开发成本的下降。

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但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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