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贪婪 63
Mind Network正在开创新一代AI协作,通过全同态加密(FHE)技术打造安全、可扩展的多智能体系统。
FHE通过在整个处理过程中保持数据加密,彻底改变了代理的协作方式。AI代理现在可以在不暴露敏感信息的情况下进行协作、交叉验证并达成共识。
多智能体系统的本质
多智能体系统是一个智能协作框架,让专业化的AI智能体能够协同工作。在这个框架下,各智能体既保持自身特色,又能通过协作提升整体效能。
这种系统很像一个专业乐团:每个AI智能体都专注于自己擅长的领域,通过默契配合,创造出优质的整体效果。例如Swarms这样的团队正在积极推进这一领域的研究与应用。
单一智能体与多智能体的比较(Single Agent VS Multi Agent)
单一智能体的不足:
多智能体的优点:
一个易于理解的案例:
在内容创作中,研究智能体负责资料收集,写作智能体进行内容创作,编辑智能体把关质量,三者配合确保内容的准确性和完整性。
又例如一个医疗AI系统,本质上需要从症状分析到治疗方案的全过程,如果采用单一Agent,容易出现片面判断,难以平衡多种疾病的相互影响等等。
多个专业智能体协同诊疗时,可以保证有针对性分析图像,识别特征的AI,判断内部器官功能和健康程度的AI,解读各项化验指标的AI,通过完整画像制订方案的AI,检测体征持续跟进的AI等等。
每个智能体能专注于自己的专业领域,又通过安全的数据共享实现高效协作,最终给出综合性的诊疗方案。
当然多智能体系统在实践中也和人类分工协作一样,面临一些问题:
FHE:安全且可扩展的多代理协作的基础
全同态加密(FHE)为多智能体系统的共识和数据完整性提供了一个强大的框架:
应用案例:MindV Hub的金融分析多智能体
通过整合FHE和Swarms等AI技术框架,多智能体系统在处理各类敏感数据时既确保安全,又保持效率。
AI合作的时代已经到来
多智能体系统使专业AI团队能够以前所未有的效率和可扩展性解决复杂问题。以FHE作为安全协作的支柱,这些系统正准备重新定义AI的可能性——而这个旅程才刚刚开始。
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2025.01.15
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