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2025/12/31 22:56:26 网站建设 项目流程

1. 为什么 2025 的玩法在 2026 过时了?

在去年,我们对 AI 的利用大多停留在 “一问一答” 的Prompt Engineering上。但这种方式有三大痛点:

  1. 幻觉不可控:模型一次性输出长文容易逻辑混乱。
  2. 时效性差:模型无法实时获取最新技术动态。
  3. 缺乏反思:模型不会检查自己的错误。

2026 年的关键词是:Agentic Workflows(智能体工作流)。 通过将任务拆解给多个 “AI 角色”,让他们相互协作、调研、校对,其产出质量将远超任何单一的提示词。


2. 核心神器:Google AI Studio + CrewAI

为了实现这个工作流,我们将使用目前性价比最高的组合:

  • Gemini 2.0 Flash:Google 最新的模型,速度极快,且在Google AI Studio中提供非常慷慨的免费额度。
  • CrewAI:目前最流行的多智能体框架,能让你像管理团队一样管理 AI。

3. 环境准备:如何 “白嫖” 最强模型?

  1. 获取 API Key
    • 登录 Google AI Studio。
    • 点击Get API key,创建一个免费的项目密钥。
  2. 安装依赖pip install crewai langchain-google-genai
  3. 白嫖教程:2025 最新:手把手教你 0 元白嫖 Gemini Advanced 一年学生计划(附 SheerID 验证黑科技) – nanshaws の博客
  4. 白嫖 visa 卡教程:2025 全攻略:手把手教你如何开通美区虚拟信用卡支付海外服务 – nanshaws の博客

4. 完整可运行代码

以下代码演示了如何创建一个 “研究员” 和一个 “撰稿人”,让他们协作完成一篇深度技术文章。

import os from crewai import Agent, Task, Crew, Process, LLM # ========================================== # 1. 配置你的 Gemini API Key # ========================================== os.environ["GEMINI_API_KEY"] = "你的AIza开头的Key" # 定义模型:使用最新的 Gemini 2.0 Flash gemini_llm = LLM( model="gemini/gemini-2.0-flash", temperature=0.7 ) # ========================================== # 2. 定义 AI 角色 (Agents) # ========================================== researcher = Agent( role='资深技术研究员', goal='深入挖掘 {topic} 领域的最新突破和落地案例', backstory="你是一名顶尖的技术分析师,擅长从海量信息中识别出最具价值的技术趋势。", llm=gemini_llm, verbose=True ) writer = Agent( role='技术博客作家', goal='将研究成果转化为吸引人的技术博客', backstory="你擅长将硬核技术转化为通俗易懂的故事,文风专业且富有热情。", llm=gemini_llm, verbose=True ) # ========================================== # 3. 定义任务流程 (Tasks) # ========================================== research_task = Task( description="调研 {topic} 的 3 个核心进展,并解释其对开发者的影响。", expected_output="一份包含核心观点和事实的调研简报。", agent=researcher ) write_task = Task( description="基于调研简报,写一篇 Markdown 格式的博客文章,包含标题、正文和总结。", expected_output="一篇完整的、排版精美的 Markdown 博客文章。", agent=writer ) # ========================================== # 4. 组建并启动团队 (Crew) # ========================================== tech_crew = Crew( agents=[researcher, writer], tasks=[research_task, write_task], process=Process.sequential, # 顺序执行:调研 -> 写作 verbose=True ) print("### 正在启动 AI 团队... ###") result = tech_crew.kickoff(inputs={'topic': '2025年AI Agentic Workflows的发展'}) # 输出结果 print("\n\n" + "="*30) print("生成的博客内容:") print("="*30 + "\n") print(result)

(注意白嫖的那个api用完了,会出错)

5. 关键避坑与进阶指南

5.1 地区与网络

如果遇到User location is not supported错误,说明你的网络环境所在地区不在 Google API 开放名单中。请确保你的代理覆盖了终端环境。

教程:2025 最新:手把手教你 0 元白嫖 Gemini Advanced 一年学生计划(附 SheerID 验证黑科技) – nanshaws の博客

手把手教你用 Gemini 搭建 AI 写作团队 - nanshawsの博客

5.2 为什么选择 Gemini 2.0 Flash?

  • 成本:在 AI Studio 免费层级下,你可以每分钟请求 15 次,每天请求 1500 次,完全覆盖开发测试阶段。
  • 速度:它的 Token 生成速度极快,运行多智能体循环时不需要像 GPT-4 那样等待很久。

5.3 如何让它更强大?

你可以为研究员添加联网搜索工具。只需安装duckduckgo-search,并在 Agent 中加入tools=[DuckDuckGoSearchTool()],它就能实时抓取 2025 年当下的最新新闻,而不是仅靠训练数据。


6. 结语

2025 年是 “系统性 AI” 的一年。我们不再孤军奋战,而是通过构建Agentic Workflows拥有了一支数字军队。

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