东湖之滨 发表于 2025-4-8 03:27:04

Manus 架构计划揭秘:解构下一代 AI Agent 多智能体架构

Manus 是一款通用型 AI 助手,能将想法转化为举措:不止于思考,更注重成果。Manus 擅优点置惩罚工作与生活中的各类使命,在你安心休息的同时,齐备都能妥善完成。

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Manus 的名字源自拉丁语中“手”的寄义,寓意其具备将头脑转化为举措的强盛能力。不同于通例的 AI 助手,Manus 不但限于提供咨询或复兴,它还能直接完成使命的交付。
作为一款“全能 AI 代理”,Manus 可以大概独立完成从简朴查询到复杂项目的各种使命,无需用户连续介入。用户只需给出简朴的指令,无需具备 AI 专业知识,便能得到优质的效果。
“一触即解决全部问题”的计划理念,让 Manus 在传统 AI 使用流程中脱颖而出,极大地降低了平凡用户的使用门槛。

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Manus 核心架构分析
Manus 的架构计划充分展现了多智能体系统(Multi-Agent System)的标记性特点,其核心由以下三个主要模块组成:

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第一、规划模块(Planning)
作为 Manus 的"聪明核心",规划模块负责剖析用户指令,将复杂使命拆分为可使用的步调,并策划实施计划。该模块使得 Manus 可以大概应对抽象的使命描述,并将其转化为详细的举措指令。
该决议中心的主要功能包括:


[*] 使命的明白与分析
[*] 使命拆分与优先级排序
[*] 实行计划的制定
[*] 资源分配与工具选择
[*] 语义明白与意图识别(天然语言明白,NLU)
[*] 将复杂使命转化为有向无环图(DAG)结构
[*] 异常处置惩罚与流程优化

第二、记忆模块(Memory)
记忆模块赋予了 Manus 存储和使用汗青数据的能力,增强了使命实行的连续性和定制化程度。该模块负责管理以下三种关键信息:


[*] 用户偏好:记录用户的风俗和偏好,以实现更个性化的交互
[*] 汗青交互:存储已往的对话和使命实行汗青,确保上下文的连贯性
[*] 中心效果:保留使命实行过程中的临时数据,支持复杂使命的逐步完成

以下是构建恒久记忆体系的示例代码:


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class MemorySystem:    def __init__(self):        self.user_profile = UserVector()  # 用户偏好向量        self.history_db = ChromaDB()      # 交互历史数据库        self.cache = LRUCache()           # 短期记忆缓存 第三、工具使用模块(Tool Use)
工具使用模块充当 Manus 的"实行臂",负责实施各种使用。该模块可以大概整合并运用多种工具来完成使命,包括但不限于:


[*] 网络搜索与信息检索
[*] 数据分析与处置惩罚
[*] 编写并实行代码
[*] 文档的天生
[*] 数据的可视化

这种集成多种工具的能力确保了 Manus 可以大概应对各式复杂使命,从信息搜集到内容创作,再到数据分析处置惩罚。
第四、技术架构依赖
Manus 强盛能力得益于多层次的模型协作:


[*] 轻量级模型:负责意图识别,提供快速响应
[*] Deepseek-R1:专注于使命规划,把控全局策略
[*] Claude-3.7-sonnet:处置惩罚复杂的多模态使命,提供深度明白能力

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Manus 运转逻辑与工作流程
Manus 采用多智能体架构,在独立的假造环境中运作。其工作流程可总结如下:

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完整实行流程如下所示:
第一、使命吸收
用户提交的使命哀求,无论是简朴的查询照旧复杂的项目需求,Manus 都会吸收并开始处置惩罚。
第二、使命明白
Manus 剖析用户输入,把握使命的核心和目标。在此阶段,记忆模块提供用户偏好和交互汗青,以更精确地解读用户意图。


[*] 使用先进的天然语言处置惩罚技术举行意图识别和关键词提取。
[*] 当需求不明确时,通过对话引导用户明确目标。
[*] 支持文本、图片、文档等多种输入方式,增强交互体验。

第三、使命分解
规划模块自动将复杂使命拆分为多个可实行的子使命,并建立使命间的依赖关系和实行顺序。

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第四、使命初始化与环境准备
系统为使命实行创建独立的实行环境,确保隔离性和安全性。

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第五、实行计划制定
为每个子使命制定实行计划,包括所需的工具和资源。汗青交互记录用于优化实行计划。
第六、自主实行
工具使用模块在假造环境中独立实行子使命,包括信息搜索、数据检索、代码编写、文档天生和数据分析可视化等。中心效果由记忆模块保存,供后续使用。
系统协同:多个专业化的智能体协作,各自负责不同的使命。
每个智能体的实行效果都保存在使命目录中,确保可追溯性。
class SearchAgent:
    def execute(self, task):
        # 调用搜索 API
        results = search_api.query(task.keywords)
        
        # 模拟欣赏器行为
        browser = HeadlessBrowser()
        for result in results:
            content = browser.visit(result.url)
            if self.validate_content(content):
                self.save_result(content)


[*] Search Agent 负责网络信息搜索
[*] Code Agent 代码智能体处置惩罚代码天生和实行
[*] Data Analysis Agent 举行数据分析

第七、动态质量检测
质量查抄函数确保效果可靠性:


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def quality_check(result):  if result.confidence < 0.7:    trigger_self_correction()  return generate_validation_report() 第八、效果整合
将子使命的效果合并为终极输出,确保内容的连贯性和完整性。


[*] 智能合并全部智能体的实行效果,消除冗余和抵牾。
[*] 天生易于用户明白的多模态输出,确保内容的可明白性和实用性。

第九、效果交付
向用户提供完整的使命成果,可能包括报告、分析、代码、图表等格式。
第十、用户反馈与学习
用户对效果举行反馈,记忆模块记录这些反馈,用于提升未来使命的实行效果。通过模型微调,系统性能得到连续增强。

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