首先配置API密钥并搭建开发环境,接着定义天气查询等自定义工具及其JSON Schema描述,然后在调用时传入tools参数并设置tool_choice为auto,最后通过构建DIYAgent实现模型输出与工具执行的闭环交互,完成实时信息查询功能扩展。
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如果您希望通义大模型能够执行其基础能力之外的任务,例如查询实时信息或操作外部系统,则需要通过集成工具来扩展其功能。以下是实现功能扩展的具体步骤:
本文运行环境:MacBook Pro,macOS Sonoma
在使用通义千问API之前,必须完成身份认证和开发环境的搭建,以确保程序可以成功调用模型服务。
1、访问DashScope管理控制台并登录阿里云账号。
2、在控制台“总览”页面点击“去开通”,阅读服务协议后单击“立即开通”以启用服务。
3、进入API-KEY管理页面,点击“创建新的API-KEY”,系统生成后请复制并安全保存该密钥。
4、将API密钥配置到系统环境中。在终端执行以下命令设置环境变量:export DASHSCOPE_API_KEY="sk-****"。
5、安装必要的依赖库。使用命令 pip install dashscope requests 安装Python SDK及相关网络请求库。
为了让大模型具备扩展能力,需将外部功能封装为可被识别和调用的工具,并向模型提供工具描述,使其理解何时及如何使用这些工具。
1、编写工具函数,例如一个用于获取天气信息的函数,接收城市名称作为参数,并返回当前天气数据。
2、为每个工具创建结构化描述,包括工具名称、功能说明以及各输入参数的类型和含义,格式需符合JSON Schema标准。
3、在调用API时,将工具列表作为参数传入。设置请求中的tools字段,包含所有可用工具的定义。
4、配置模型行为,指定"tool_choice"参数为"auto",允许模型根据用户请求自动判断是否需要调用工具以及调用哪一个。
创建一个代理(Agent)机制来协调模型输出与工具执行之间的交互流程,实现从生成工具调用指令到获取最终结果的闭环处理。
1、初始化一个DIYAgent类或使用框架提供的Agent模板,用于管理对话状态和工具调度逻辑。
2、在Agent中加载已定义的工具列表,并实现工具调用接口,确保能解析模型返回的工具调用请求并执行相应函数。
3、设计循环处理逻辑:向模型发送用户输入和上下文,检查响应内容是否包含工具调用指令,若有则执行工具并获取结果,再将结果反馈给模型生成最终回复。
4、测试完整链路,在代码中模拟用户提问如“杭州现在天气如何?”,验证Agent能否正确触发天气查询工具并返回准确信息。
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