2026年收藏 | Java小白也能懂!Spring AI Alibaba Agent框架入门指南,轻松玩转大模型

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本文介绍了如何使用Spring AI Alibaba框架构建AI Agent,将大语言模型与工具结合,实现任务推理和自动化系统。文章详细解释了ReAct方法,即推理、行动、观察和迭代的循环过程,以及两种主流的Agent框架模式:Workflow和Agentic。针对不同场景,提供了选型建议,并展望了未来两套框架的融合路线。适合想要入门大模型开发的Java开发者学习。

Agents 将大语言模型(LLM)与工具(Tool)结合,创建具备:任务推理、工具使用决策、工具调用的自动化系统,系统具备持续推理、工具调用的循环迭代能力,直至问题解决。

Spring AI Alibaba 提供了基于的生产级 Agent 实现。

ReAct(Reasoning and Acting)是一种结合了推理(reasoning)和行动(acting)的方法,旨在提高大型语言模型(LLMs)在解决复杂任务时的性能和可解释性。

  1. 思考(Reasoning):分析当前情况,决定下一步该做什么
  2. 行动(Acting):执行工具调用或生成最终答案
  3. 观察(Observation):接收工具执行的结果
  4. 迭代:基于观察结果继续思考和行动,直到完成任务

一个 LLM Agent 在循环中通过运行工具来实现目标。Agent 会一直运行直到满足停止条件 —— 即当模型输出最终答案或达到迭代限制时。

在 Java 的世界里,我们习惯了用 Spring Boot 构建微服务,用 BPMN 管理流程。但在 AI 时代,AI Agent(人工智能体)正在重塑规则。

很多开发者都在问:Spring AI AlibabaAgentScope-JAVA到底怎么选?今天,我们就从架构设计的角度,把这层窗户纸捅破。

01. 什么是 AI Agent?

别把 Agent 简单理解为“聊天机器人”。如果说 ChatGPT 是“百科全书”,那 Agent 就是“全能实习生”。

02. 核心考点:两种主流模式

 模式一:Workflow (工作流)


// Workflow: 逻辑是写死的if(input.contains("天气")) { return weatherService.query();} else { return chatService.talk();} 

模式二:Agentic (自主代理)


核心逻辑:目标驱动(Goal-Driven)。框架:AgentScope-Java

// Agentic: 只给目标,路径未知Agent agent = new Agent();// AI自己决定调用什么工具agent.setGoal("帮我策划一次旅行");agent.run(); // -> 思考 -> 查票 -> 订房 

03. 该怎么选?

阿里官方给出了非常明确的界限,请大家作为选型的金标准

场景 A:追求稳定、流程可控

如果你在做RAG、客服、辅助工具,需要业务完美嵌入。

 推荐:Spring AI Alibaba(基于Workflow模)

场景 B:追求自主、多角色博弈

如果你在做类似 Manus、虚拟员工团队、复杂任务规划。

 推荐:AgentScope-Java(基于Agentic模式)

04. 未来的融合路线

也可以两套框架都用, 阿里未来会将 AgentScope-java 集成到 SpringAiAlibaba 框架中,官方截图:

所以我们从SpringAi ALibaba Agent Framework开始学, 反正以后AgentScope-java会集成进来

一个用于构建Agentic, Workflow和 Multi-agent应用的Java框架。

Agent Framework会解析成Graph, Graph最终通过SpringAi的API 实现大模型的通信;

Agent Framework 是方便版的 Graph,Graph 是自由版的 Agent,SpringAi 完成了基础设施。

特性:

  • 多智能体编排:组合多个内置模式的智能体,包括 SequentialAgent、ParallelAgent、LlmRoutingAgent 和 LoopAgent,以执行复杂任务。
  • 上下文工程:内置上下文工程策略的**实践,以提升代理的可靠性和性能,包括人工参与、上下文压缩、上下文编辑、模型与工具调用限制、工具重试、规划、动态工具选择。
  • 基于图的工作流程:基于图的工作流程运行时和 API,用于条件路由、嵌套图、并行执行和状态管理。导出工作流程为 PlantUML 和 Mermaid 格式。
  • A2A 支持:支持代理间通信,支持 Nacos 集成,实现分布式代理间的协调与协作。
  • 丰富的模型、工具和 MCP 支持:利用 Spring AI 的核心理念,支持多个 LLM 提供商(DashScope、OpenAI 等)、工具调用和模型上下文协议(MCP)。
  • 一站式代理平台:以可视化方式构建代理,无需代码部署代理,或导出为独立的 Java 项目。

架构设计之道在于在不同的场景采用合适的架构设计,架构设计没有完美,只有合适。

在代码的路上,我们一起砥砺前行。用代码改变世界!

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

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上一篇 2026-04-18 10:43
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