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이 연습은 강의의 일부입니다
LangGraph 방식으로 AI 에이전트를 만드는 법을 배웁니다! 에이전트가 API와 상호작용하고, CSV 파일에서 데이터를 가져오며, Python 코드를 실행할 수 있도록 도와주는 도구 상자를 만들어 보세요. 노드와 엣지를 사용해 LLM과 도구를 체계적이고 통제된 방식으로 연결하는 단일 에이전트 시스템을 구축하기 시작합니다.
AI 에이전트가 부상하면서 여러 가지 에이전트 설계 패턴이 등장했고, 이 중 많이 쓰이는 두 가지—분산형(swarm, 또는 decentralized) 멀티에이전트와 supervisor 멀티에이전트—를 학습합니다. LangGraph가 특정 활용 사례에 맞춘 멀티에이전트를 설계할 수 있도록 다양한 기능을 제공한다는 점도 살펴봅니다.
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