Os agentes de IA evoluรญram rapidamente de modelos de texto simples para sistemas de raciocรญnio poderosos. Cada etapa na sua evoluรงรฃo acrescentou contexto, memรณria, ferramentas e capacidades de tomada de decisรฃo que os aproximam de uma inteligรชncia semelhante ร humana. Vamos explicar ๐
๐. ๐๐๐ง๐ญ๐๐ง๐ก๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ฑ๐ญ๐จ ๐๐ ๐๐๐ซ๐ซ๐ ๐๐๐ Os primeiros LLMs trabalhavam com entradas limitadas, gerando outputs รบteis, mas com dificuldades em conversas longas ou contextos detalhados.
๐. ๐๐๐ซ๐ซ๐ ๐๐๐ข๐จ๐ซ ๐๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ฑ๐ญ๐จ ๐๐๐ซ๐ซ๐ ๐๐๐ Janelas de contexto estendidas melhoraram a continuidade, permitindo que os modelos lidassem com textos mais longos e produzissem outputs mais ricos e coerentes.
๐. ๐๐๐ + ๐๐๐๐ญ๐จ๐ฌ ๐๐ ๐ ๐๐ญ๐จ Ao integrar ferramentas, os LLMs podiam recuperar dados, realizar cรกlculos e gerar outputs alรฉm do processamento de texto puro.
๐. ๐๐๐ ๐๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ๐๐๐ฅ + ๐๐๐๐ญ๐จ๐ฌ ๐๐ ๐ ๐๐ญ๐จ ๐ ๐๐๐ฆ๐จ๐ซ๐ข๐ Adicionar capacidades multimodais (texto, imagem, รกudio) mais memรณria permitiu que os LLMs recordassem o contexto e se adaptassem a vรกrias tarefas.
๐. ๐๐ ๐๐ง๐ญ๐ ๐๐จ๐ฆ ๐๐๐ฆ๐จ๐ซ๐ข๐ ๐๐ ๐๐๐๐ข๐จ๐ง๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ O estรกgio mais avanรงado - agentes agora combinam entradas multimodais, ferramentas e memรณrias de curto e longo prazo. Tomam decisรตes, planeiam aรงรตes e executam tarefas de forma autรณnoma.
De modelos com pequeno contexto a agentes de raciocรญnio, a IA avanรงa constantemente em direรงรฃo a uma inteligรชncia adaptativa e autรณnoma. ๐๐ฎ๐๐ฅ ๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ ๐๐ฑ๐๐ข๐ญ๐ ๐ฆ๐๐ข๐ฌ ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐ญ๐จ๐๐จ ๐จ ๐๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ง๐ญ๐ฌ?
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Os agentes de IA evoluรญram rapidamente de modelos de texto simples para sistemas de raciocรญnio poderosos.
Cada etapa na sua evoluรงรฃo acrescentou contexto, memรณria, ferramentas e capacidades de tomada de decisรฃo que os aproximam de uma inteligรชncia semelhante ร humana. Vamos explicar ๐
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Os primeiros LLMs trabalhavam com entradas limitadas, gerando outputs รบteis, mas com dificuldades em conversas longas ou contextos detalhados.
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Janelas de contexto estendidas melhoraram a continuidade, permitindo que os modelos lidassem com textos mais longos e produzissem outputs mais ricos e coerentes.
๐. ๐๐๐ + ๐๐๐๐ญ๐จ๐ฌ ๐๐ ๐ ๐๐ญ๐จ
Ao integrar ferramentas, os LLMs podiam recuperar dados, realizar cรกlculos e gerar outputs alรฉm do processamento de texto puro.
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Adicionar capacidades multimodais (texto, imagem, รกudio) mais memรณria permitiu que os LLMs recordassem o contexto e se adaptassem a vรกrias tarefas.
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O estรกgio mais avanรงado - agentes agora combinam entradas multimodais, ferramentas e memรณrias de curto e longo prazo. Tomam decisรตes, planeiam aรงรตes e executam tarefas de forma autรณnoma.
De modelos com pequeno contexto a agentes de raciocรญnio, a IA avanรงa constantemente em direรงรฃo a uma inteligรชncia adaptativa e autรณnoma.
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