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AI探索 | 豆包智能助手跟扣子空间(AI办公助手)有什么区别


最近刷到了挺多 Agent 相关的文章,看的我云里雾里,虽然之前字节跳动扣子刚上市那会三分钟热度操作过😂。于是我想系统地学习下,毕竟这是一个大趋势。

❓ 什么是 AI Agent

AI Agent(人工智能助理,以下直接用 Agent 指代),通俗点说,就是“能自己干活的智能小助手”。

它不像普通 AI 大模型(比如 ChatGPT)那样只是回答问题,而是可以理解任务、自己做计划、调用工具、一步一步完成事情。Agent 可应用于生活、工作、学习、商业等多个领域,帮助用户提高效率、获得个性化服务等。

Agent 是想助理一样帮你完成一系列的工作,不只是问答机器,而是自动执行任务的智能助手。

常见运用场景有哪些?

  1. 自动写报告、整理信息:比如你让 AI Agent 去网上查“电动汽车市场趋势”,它会自己搜索、分析,然后写出一份像模像样的报告,不用你操心每个细节。
  2. 写代码、调试程序:给它一个任务,比如“做一个天气预报小程序”,它会自动查资料、写代码、测试、修复错误,就像一个 junior 工程师。
  3. 自动化办公:它能帮你收邮件、筛选重点、填表格、写总结……堪称“不会抱怨的实习生”。
  4. 电商客服 / 智能助理:能自动回复客户问题、处理订单、推送商品,24 小时不下班。
  5. 游戏中的 NPC 智能化:游戏里的角色变得“有大脑”,能根据玩家行为做出更真实的反应,不再只是重复几句“你好,勇士”。
  6. 个性化学习/陪伴机器人:你说“我想每天练习口语”,AI Agent 会自己给你安排计划、出题、批改、调整难度,变成你的私教。
领域Agent类型核心功能典型案例/价值
生活助手旅行助手Agent生成个性化旅行计划(行程、景点、美食推荐)节省规划时间,提升旅行体验
日程管理Agent规划每日/每周日程,设置提醒,时间管理提高个人效率,避免遗漏事项
智能餐厅推荐Agent根据用户口味、预算推荐餐厅解决“吃什么”难题
内容创作文案生成Agent快速生成营销文案、故事等内容降低创作成本,提升产出效率
行业报告生成Agent收集行业数据,自动生成专业报告辅助市场分析,减少人工整理时间
影评Agent分析电影内容并生成评论帮助用户深度理解影视作品
学习辅助数学题解答Agent解答数学难题,提供解题步骤和思路辅助学生自主学习,突破难点
知识库整理Agent归纳教材、笔记等学习资料构建结构化知识体系,方便复习
学习笔记生成Agent自动提炼学习内容重点,生成笔记提高学习效率,减少手动记录
企业办公智能客服Agent自动回复、意图识别、情绪感知(如抖音电商客服系统)降低人力成本,提升服务响应速度
数据管理Agent整合企业知识库,解析文档、生成报告高效管理数据,支持决策
团队协作Agent支持权限管理、多人协作开发(集成SaaS服务)优化团队沟通与项目管理
商业运营社群运营Agent知识库答疑、自动化推送活动信息提升社群活跃度,减少人工运营负担
市场调研Agent收集竞品数据,分析行业趋势辅助企业制定市场策略

🆚 跟聊天大模型有什么区别

其实看了 Agent 的应用场景,跟 ChatGPT、Deepseek、豆包的使用范围基本一致,你让豆包写文案、写代码、出方案不是也可以吗?

这里以豆包跟扣子空间(Agent定制)的区别简单描述下。


虽然豆包能提供多种功能和服务,但与扣子定制 Agent 仍有区别,有些情况下扣子定制Agent能更好地满足特定需求,具体如下:

  • 功能实现方式:豆包主要基于自身模型和训练数据,通过自然语言交互为你提供信息和帮助。而扣子定制Agent可通过拖拽操作,结合多种插件,调用外部工具和服务来完成任务。例如制作旅游攻略,豆包是根据预存知识提供建议,扣子定制Agent则可接入高德地图规划路线、调用墨迹天气查询天气等。
  • 任务执行流程:豆包通常直接生成回答,对于复杂任务,虽能分步解答,但灵活性和自主性相对有限。扣子定制Agent具备自主规划执行能力,如扣子空间的Agent有“探索模式”和“规划模式”,规划模式可将任务拆分成详细步骤,还能根据用户修改意见调整,更适合处理复杂任务。
  • 输出形式:豆包输出形式多为文字、代码等,扣子定制Agent能生成网页文件、Markdown文档、图片、图表等多样化成品,交付价值更高,例如它可以生成图文并茂的调研报告。
  • 个性化定制:豆包可提供一定的个性化交互,也能定制智能体,但扣子定制Agent的个性化程度更高,开发者和企业用户可根据自身需求深度定制智能体,构建符合特定业务流程和功能要求的AI应用,如定制企业专属的智能客服、员工培训助手等。
  • 模型选择:豆包主要基于字节跳动的云雀模型和豆包大模型。而扣子支持多种大模型,包括字节跳动的豆包、阿里通义千问、kimi等,用户可根据需求选择合适模型,灵活性更强。

🤖 常见的 Agent 开发平台

通用型(面向技术人员)

这类平台适合有开发经验的技术人员

名称描述
LangChainPython/JS 库,功能强大,模块化设计,适合搭建复杂的多轮、工具调用 Agent
Autogen(微软)主打多智能体协作,一个 Agent 可以指挥另一个 Agent 干活(包工头😄)
MetaGPT把“写需求 → 设计 → 编码 → 测试”流程 Agent 化,像组建一个小型的软件开发团队
CrewAI可以定义多个角色(PM、工程师、设计师等),分工协作完成任务

低代码/可视化平台(面向非程序员)

名称描述
Dify全周期开发平台,支持从设计到部署的完整流程,提供用户管理、API 管理等企业级功能,可自部署或使用云服务
Flowise基于 LangChain 的可视化工具,纯无代码界面,支持各种 LLM 模型和向量数据库,适合快速原型验证
扣子空间字节跳动推出的智能助手平台,支持拖拽式创建 Agent,,适合个人开发者和中小企业快速构建应用

📋写在最后

我是一个萌新,有不足之处希望大佬们指正😄,后续会更新更多的 Agent 开发平台。

http://www.lryc.cn/news/584477.html

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