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LLM、RAG、Workflow、Agent,AI 大模型應用落地該選哪個? 原創

發布于 2025-8-18 08:53
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關于 AI 大模型應用的落地方案選型,最近一年多,圍繞 LLM(大語言模型)、RAG(檢索增強生成)、Workflow(工作流)、Agent(智能體)、Multi-Agent(多智能體)孰優孰劣,各方觀點吵得可謂是天翻地覆:

LLM、RAG、Workflow、Agent,AI 大模型應用落地該選哪個?-AI.x社區

  • 圍繞大模型上下文窗口持續擴容,RAG 是否已失去存在價值?
  • 圍繞模型工具調用能力,LangChain 更相信 Workflow 架構的可控性優勢;OpenAI 力推 Agent 的自主決策潛力,到底誰說得對?
  • 圍繞 Agent 落地的技術路線,Devin(Cognitio 旗下自動編程軟件)公開質疑 OpenAI、微軟、Anthropic 推崇的 Multi-Agent 路線看似高級,實則是不可控性、上下文冗余與錯誤累加的代名詞。

事實上,所有爭論都可以概括為不能通用化與專業化、自主性與可控性、成本與性能,全都既要又要:

  • 簡單場景,就別嫌棄 Workflow 不夠酷;
  • 三個文檔,就沒必要費勁做個 RAG;
  • 業務流程嚴謹,就別總想做個高級 Agent 整花活兒……

那么 LLM、RAG、Workflow、Agent、Multi-Agent 這幾大方案,在企業業務場景中的落地,究竟該如何選呢?

在本文中,我們將結合場景指標與決策框架,為大家做出系統解讀。

AI 大模型應用技術選型解讀

1、大模型 Context 上下文 還是 RAG?

看你的數據體量與來源。

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矛盾:大模型的長上下文能力增加,是否不再需要外部知識檢索?

痛點:大模型推理耗時過長、成本高昂、數據體量有限的問題,且存在數據安全隱患。難以實現多租、海量數據管理等難題。

一句話結論:兩大方案互補,數據量大、需實時更新、數據隱私性強或有細粒度權限管控時優先選 RAG,單篇長文檔處理且成本不敏感可短期依賴長上下文模型。

RAG 的精髓只有一句:把大模型從“背著圖書館跑”變成“隨用隨取”。  

通過外掛檢索,實時把最新、最專、最多的知識塞進 Prompt,一口氣干掉幻覺、過時、專業盲區這三座大山。

可 GPT-5 一口氣把上下文拉到 400K 后,“RAG 已死”的論調又冒頭:既然模型自己就是超級檢索器,還要外掛小檢索器干嘛?

別急著下結論--兩者不是誰先干掉誰,而是看場景點菜。  

數據越“肥”、越“快”、越“雜”、越“精”,就越考驗組合拳:  

- 體量(Volume)壓爆顯存,  

- 更新(Velocity)等不起重訓,  

- 類型(Variety)模型沒見過,  

- 價值(Value)需要權限隔離。  

一句話:數據一旦長成 4V 巨獸,再長的上下文也只是杯水車薪,RAG 依舊是剛需。

原因如下:

  • 計算量爆炸:首先,長上下文大模型的秒級響應仍是技術難題--基于 transformer 的架構導致計算量隨上下文長度呈指數增長,400K tokens 推理耗時遠超實用閾值;
  • 成本門檻極高:按當前定價,GPT-5 處理 400K tokens 的單次推理成本遠遠高于普通 RAG 方案,日常高頻場景根本無法承受;
  • 數據體量:再者,數據體量差距懸殊,1000 萬 tokens 僅能容納約 500 本暢銷書內容,而企業知識庫、互聯網索引的數據量往往以 PB 級計,不可能全部灌入大模型。

因此,從場景需求看,RAG 在三類場景中不可替代:

  • 一是實時性場景,比如:金融資訊生成需對接股市實時數據(量化交易場景),RAG 可實現秒級檢索更新;
  • 二是專業領域場景,比如:醫療診斷需調用最新臨床指南,RAG 能精準定位專業文獻片段;
  • 三是數據敏感場景,企業內部文檔需權限管控,RAG 可通過檢索權限隔離實現數據安全訪問,而長上下文模型無法靈活控制數據可見范圍。

落地決策指標:當數據量超過 100 萬 token、需實時更新、存在細粒度權限管控需求時,優先選擇 RAG;若僅是處理單篇長文檔(比如:萬字報告分析)且對成本不敏感,可短期依賴長上下文大模型。

2、Workflow VS Agent 如何選型?

可控與自主只能二選一。

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矛盾:Workflow 的“流程確定性”與 Agent 的“決策靈活性”之間的取舍。

痛點:純 Workflow 難以應對動態多變的需求場景,易陷入流程卡頓;純 Agent 存在上下文失控風險,高精度場景中錯誤率較高。

一句話結論:混合架構為最優解,標準化場景用純 Workflow,半標準化場景用“Workflow + Agent”混合架構,創新探索場景用純 Agent 搭配人工審核。短期內多數需求可以用 Workflow 搞定。

圍繞 Workflow 還是 Agent,LangChain 與 OpenAI 的觀點截然相反: LangChain 吐槽 OpenAI 根本不懂 AI Agent 和 Workflow。

兩條路線的終極目標一致:讓大模型把工具用得又快又準。分水嶺只在于--你要的是“流程寫死”還是“臨場發揮”。

OpenAI 的 Agent 打法像“放養”:一個 AI 智能體配一堆工具,官方 SDK 幾行代碼就能跑。  

好處是應變快--用戶來一句“下周幫我挑個出差日”,它自己就能串起日歷、天氣、航班,一條龍排好行程。

代價是“自由過了火”:系統提示詞稍漏一條約束,工具調用準度立刻跳崖。在高精度場景(比如:下單黃金),一個誤操作就是真金白銀的學費。

LangChain 的 Workflow 則是“圈養”:把每一步提前寫進 DAG,像流水線。  

電商退款就是典型:查訂單→核權限→退錢→發通知,四步卡點,步步留痕,隨時可回滾。  

標準化戰場上它穩如老狗,可一旦用戶想“先換再退”,流水線就卡殼--要么改流程,要么人工兜底,靈活度瞬間歸零。

因此,多數場景中,混合架構才是最優解:在“流程前置環節”用 Workflow 保證確定性,在“決策核心環節”,則可以用 Agent 提升靈活性。

以智能客服為例,可通過 Workflow 實現“用戶提問→意圖識別→任務分配”的標準化分流,再讓 Agent 處理具體任務中的動態決策(比如:根據用戶歷史訂單推薦退款方案),依此降低人工干預頻率,兼顧穩定可控與場景適應能力。

落地決策框架:按場景標準化程度分級選擇--標準化場景(比如:發票驗真、物流查詢)用純 Workflow;半標準化場景(比如:客服問題處理)用“Workflow + Agent”混合架構;創新探索場景(比如:科研實驗設計)用純 Agent,并搭配人工審核機制。

3、傳統 Agent VS Multi-Agent 如何選型?

團隊配合容易變成團伙作案。

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矛盾:Multi-Agent 的“復雜任務處理能力”與“不可控性及高成本”之間的權衡矛盾。

痛點:Multi-Agent 存在錯誤傳導效應易導致系統崩潰,tokens 消耗高使成本劇增,子任務耦合度高時協作效率大幅下降。

一句話結論:滿足“可拆解、可驗證、成本可控”三可條件時可嘗試 Multi-Agent,否則優先選擇傳統 Agent 方案。

一句話總結:Multi-Agent 玩好了是「復仇者聯盟」,玩砸了就是「全員惡人」。

它最大的賣點是“拆任務、拼能力”:把一件復雜差事拆成若干子模塊,讓不同 Agent 各管一段,理論上效率翻倍。

大廠愛它,原因也直白--任務可拆,邊界就清晰。  

比如拍一部電影:劇本、分鏡、配音各自獨立,交給專門的 Agent 并行推進,實測比單 Agent 效率提升 90%(Anthropic 內部數據)。

但 Devin 創始人一句“錯誤會像雪球一樣滾大”直接戳破濾鏡:  

只要財務 Agent 算錯一個數,后面的預算、排期、風險評估全跟著跑偏,最終一起翻車。  

更別說燒錢:Cognitio 的賬單顯示,多 Agent 一天燒掉的 tokens ≈ 單 Agent 的 15 倍,高頻調用場景一年能多花上千萬。

落地紅線標準:當任務滿足“三可”條件--可拆解(子任務間耦合度越小越好)、可驗證(每個子任務結果可獨立校驗)、成本可控(預期 ROI 夠高,可以打平 tokens 消耗成本)時,可嘗試 Multi-Agent;反之,若任務邏輯連貫(比如:代碼調試)、錯誤容忍度低(比如:醫療診斷),則優先選擇單 Agent 方案。

4、落地選擇的綜合決策矩陣

所有決策問題,都可以概括為綜合通用化與專業化、自主性與可控性、成本與性能的較量,我們的決策可以參考下表:


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最終決策路徑則可以參考:

  • 明確核心需求:是解決知識準確性問題(選 RAG)、流程標準化問題(選 Workflow),還是復雜決策問題(選 Agent/Multi-Agent)?
  • 評估約束條件:數據量是否超過大模型承載能力?成本預算是否支持高 tokens 消耗?錯誤容忍度是否允許自主決策偏差?
  • 選擇混合方案:多數場景需組合技術,例如“ LLM + RAG + Workflow”可實現專業知識檢索 + 標準化流程;“Agent + Workflow”可實現動態決策 + 關鍵節點管控。

技術落地沒有萬能方案,適合的才是最好的。

好了,這就是我今天想分享的內容。


本文轉載自???玄姐聊AGI??  作者:玄姐

?著作權歸作者所有,如需轉載,請注明出處,否則將追究法律責任
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