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计算机行业深度研究AI Agent:通往AGI的核心基础会员免费优质

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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。 1计算机 AI Agent:通往 AGI 的核心基础 华泰研究 计算机 增持 (维持) 研究员谢春生SAC No. S0570519080006SFC No. BQZ938xiechunsheng@htsc.com+(86) 21 2987 2036研究员彭钢SAC No. S0570523090001penggang@htsc.com+(86) 21 2897 2228联系人袁泽世,PhDSAC No. S0570122080053yuanzeshi@htsc.com+(86) 21 2897 2228 行业走势图 资料来源:Wind,华泰研究 重点推荐股票名称股票代码目标价(当地币种)投资评级金山办公688111 CH354.50买入泛微网络603039 CH41.97买入福昕软件688095 CH73.96买入用友网络600588 CH16.03买入鼎捷软件300378 CH24.27买入同花顺300033 CH156.20买入中控技术688777 CH61.05买入宝信软件600845 CH52.60买入中科创达300496 CH62.65买入资料来源:华泰研究预测2024 年 7 月 15 日│中国内地 深度研究 LLM 推动 AI Agent 进入新阶段,AI 应用商业化或加速AI Agent 是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体,从发展历程看,经历了用逻辑规则和符号封装知识、快速响应环境、基于强化学习等发展阶段。随着大语言模型(LLM)的快速发展,AI Agent 在感知、记忆、规划、行动等模块方面的能力均得到了进一步的提升。我们认为 LLM 推动 AI Agent 进入了新阶段,与 LLM 结合的 AI Agent 在智能化程度、自主性方面有进一步提升的潜力,通过与终端的进一步结合,有望推动 AI 应用商业化加速。 AI Agent 能力提升:感知/规划/记忆模块强化或工程化优化从 AI Agent 的研究看, AI Agent 的要素基本上可以分为感知、定义、记忆、规划、行动五类模块。从 AI Agent 的能力提升路径看,主要包括:1)单个模块的持续强化:感知模块的模态持续丰富、记忆模块增长上下文或提供更加丰富的数据来源、规划模块中通过 CoT 或 ReAct 等方式提升推理能力、行动模块补充第三方插件;2)系统性方式优化:如通过将 AI 各个模块作为整体发挥作用,利用不同环境之间交互获取的跨模态数据,在物理和虚拟世界中运行等。综上,在底层模型升级+工程化方法改进的共同推进下 AI Agent的性能有望持续提升。Agent 自动解决固定范式的问题,关注 Agent Workflow基于 LLM 的 Agent 实践已经取得一定的成果,从 AutoGPT、GPTs、Devin等案例中可以看出,当前 Agent 将 LLM 应用于信息检索、工具学习、任务分解、垂直知识学习、人机交互等场景,实现了能力的突破。一方面 LLM相比传统 NLP 在处理文本信息中的效率有所提升,另一方面特定数据训练赋予 LLM 较好的解决垂类问题的能力,基于此当前 LLM 对于固定范式下解决问题已经能够实现较好的自动化。我们认为通过 Agent Workflow 的方式,能够更好的实现 AI Agent 与具体任务的结合,或将推动 LLM 技术在更复杂的应用场景中进一步提升效率。Agent 改变人机交互方式,关注软硬件产业机遇AI+终端实现了安全性与个性化的结合,为 Agent 落地打下良好基础。AI Agent 有望改变人机交互的方式,落地方式包括 AIPC、AI 手机等。终端掌握了重要的交互入口,据 Apple WWDC,Siri 用户每天发出的语音请求数量高达 15 亿次,大量的交互为 Agent 提供了丰富的场景载体;此外通过压缩模型到适合端侧大小的模型,使用优化算法加速推理,实现在端侧落地。对比 Agent 的技术架构,往往也需要基础模型和小模型的共同支撑,我们认为端侧模型技术的发展(模型压缩等技术)有助于 Agent 落地于终端。相关公司梳理从 AI Agent 的进展看,在理论研究中发现通过 CoT(思维链)、ReAct(推理+行动)等方式能够完成部分的任务规划,且长期看通过 AI Agent 或有望进一步走向整体智能;在实践中,通过将 AI 助手嵌入工作流也已打造出基于特定数据、场景的 Agent 产品雏形,我们认为随着:1)底层大模型能力的提升;2)Agent+工作流的工程化实践深入,AI Agent 能力有望进一步提升,或将推动 AI 商业化进程加速。重点关注公司:1)协同办公厂商:包...

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