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如何通过Lang-Agent实现智能客服与问答机器人?

2025-08-27 71

Background

智能客服是AI技术的重要应用场景之一,传统解决方案往往需要大量编程工作才能实现复杂的对话逻辑。Lang-Agent的可视化编排和状态变量特性,让构建智能客服变得更简单高效。

Core Solutions

  • 搭建基础框架:在画布中拖拽开始节点、输入节点、LLM节点和结束节点构成主流程
  • 知识库接入:添加文档加载节点将FAQ文档转换为向量,配合向量召回节点实现精准检索
  • 状态变量配置:在开始节点设置messages变量存储对话历史,counter变量控制会话轮次
  • 条件分支处理:为常见问题类型设置条件边,比如当检索相似度低于阈值时跳转人工服务节点

Optimization Recommendations

可以通过SupervisorAgent实现多级客服:主Agent判断问题类型后,自动调用专门处理退货、售后等问题的子Agent。定期导出流程JSON备份配置,便于后续版本迭代。

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