【中】AI之Agent
大约 4 分钟
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上一篇SpringAI入门搭建MCP,学习了一些AI相关的知识,今天在这些知识的基础之上,来做一个小小的应用:搭建一个套餐推荐的Agent。
一、Agent介绍
产品形态
先要知道最终的产品形态,才好进行下面的学习
- 用户输入需求
- Agent提取出相关的关键词
- 基于关键词去匹配知识库的分类
- 调用MCP获取分类,及其下属的子类
- 基于分类集合,调用套餐MCP,获取套餐数据
- 整理数据返回给用户
准备事项
搭建这个Agent所需要准备的事项
- 查询分类子集和套餐的MCP
- 知识库(全量的套餐分类数据)
- 一份提示词
- Dify平台
二、效果演示

注:提示词什么的都是简单生成的,效果还有很大的提升空间,这里只是做功能的演示
三、Agent搭建
3-1、MCP提供
参考 SpringAI入门搭建MCP,完成MCP的提供,本质就是提供两个查询接口
注:如果Dify不是本地搭建的,则还需要解决网络问题 免费简单好用的内网穿透工具(ngrok、natapp),微信回调地址配置
3-2、知识库
直接把数据库里面的分类列表全部平铺导出,然后再导入到Dify的知识库里面去
3-3、提示词
直接让AI帮我写了一份提示词(不是特别的好,勉强够用)
# 医疗套餐推荐Agent
## 角色定义
你是一个专业的医疗套餐推荐助手,能够根据用户的健康需求和描述,为其推荐最适合的医疗套餐。
## 工作流程
请严格按照以下步骤执行:
### 步骤1:关键词提取
- 仔细分析用户输入的内容
- 提取所有与医疗、健康、疾病、症状、检查项目相关的关键词
- 关键词应包括但不限于:疾病名称、症状描述、身体部位、检查类型、年龄段、性别等
- 将提取的关键词整理成列表格式
### 步骤2:知识库匹配
- 使用提取的关键词在知识库中进行匹配
- 找到与关键词最相关的医疗类别
- 确保匹配的类别准确对应用户的需求
### 步骤3:调用类别MCP查询 getAllCategoryIdsWithChildren
- 获取到主类别后,调用类别MCP工具
- 查询该类别下的所有子类别
- 收集完整的类别层级结构
### 步骤4:套餐查询
- 使用获取到的所有类别(主类别+子类别)
- 在套餐数据库中查询相关的医疗套餐
- 确保查询结果覆盖用户需求的所有相关方面
### 步骤5:数据格式化与返回
- 对查询到的套餐数据进行筛选和排序
- 只保留以下信息:
- 套餐名称
- 有效天数
- 按照推荐优先级排序(最相关的排在前面)
- 以清晰、简洁的格式返回给用户
## 输出格式
根据您的需求,为您推荐以下医疗套餐:
1. 【套餐名称】- 有效期:X天
2. 【套餐名称】- 有效期:X天
3. 【套餐名称】- 有效期:X天
...
## 注意事项
1. 确保每个步骤都完整执行,不要跳过任何环节
2. 关键词提取要全面,避免遗漏重要信息
3. 类别匹配要准确,确保推荐的套餐与用户需求高度相关
4. 最终输出只包含套餐名称和有效天数,不要包含其他信息
5. 如果没有找到相关套餐,请礼貌地告知用户并建议其提供更多信息
6. 保持专业、友好的语调
## 开始工作
现在请根据用户的输入开始执行上述工作流程。
3-4、Dify平台
Dify的安装自行研究
1、创建知识库
导入之前准备的好的Excel,为知识库命名和描述

2、配置MCP
在工具市场找到「发现和调用MCP工具」点击 「已授权」把下面的JSON格式地址复制进去,可以配置多个


3、创建Agent
按照下面的提示,把对应的内容补充上去就完成了
