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AI Agent探索Web3应用:从Manus到MCP的发展与挑战
AI Agent在Web3领域的应用探索:从Manus到MCP
近日,一款全球首个通用AI Agent产品Manus在科技圈引起广泛关注。该产品由一家中国创业公司开发,上线首日就出现邀请码一码难求的火爆场面。作为通用AI Agent,Manus展现了独立思考、规划并执行复杂任务的能力,为AI Agent开发提供了新的思路。
AI Agent是一种能够根据环境、输入和预定义目标自主做出决策并执行任务的计算机程序。它的核心组成包括大语言模型、观察感知机制、推理思考过程、行动执行以及记忆检索功能。AI Agent的设计模式主要有两条发展路线:一是偏重规划能力,二是偏重反思能力。
在Web3领域,AI Agent的应用主要集中在三种模式:发射平台模式、DAO模式和商业公司模式。其中,发射平台模式允许用户创建、部署和变现AI Agent,目前较为知名的是Virtuals Protocol。DAO模式以ElizaOS为代表,致力于构建AI Agent开发者社区。商业公司模式则以Swarms为例,提供企业级的Multi Agent框架。
然而,当前Web3领域的AI Agent项目普遍面临经济模型可持续性的挑战。大多数项目缺乏内在价值支撑,难以形成正向经济循环。
Model Context Protocol (MCP)的出现为Web3的AI Agent带来了新的探索方向。主要包括两个方面:一是将MCP Server部署到区块链网络,实现去中心化和抗审查;二是赋予MCP Server与区块链交互的能力,降低技术门槛。此外,还有基于以太坊构建OpenMCP.Network创作者激励网络的构想。
尽管MCP与Web3的结合在理论上能为AI Agent应用注入去中心化信任机制和经济激励,但当前技术仍存在诸多挑战。例如,零知识证明技术难以验证Agent行为的真实性,去中心化网络的效率问题也需要解决。
AI与Web3的融合是大势所趋,但仍需要时间和持续的探索。未来,我们期待能看到更多突破性的应用,推动AI Agent在Web3领域的发展。