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# 🔧 工具系统详解
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## 📖 什么是工具系统
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工具系统是MaiBot的信息获取能力扩展组件,**专门用于在Focus模式下扩宽麦麦能够获得的信息量**。如果说Action组件功能五花八门,可以拓展麦麦能做的事情,那么Tool就是在某个过程中拓宽了麦麦能够获得的信息量。
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### 🎯 工具系统的特点
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- 🔍 **信息获取增强**:扩展麦麦获取外部信息的能力
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- 🎯 **Focus模式专用**:仅在专注聊天模式下工作,必须开启工具处理器
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- 📊 **数据丰富**:帮助麦麦获得更多背景信息和实时数据
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- 🔌 **插件式架构**:支持独立开发和注册新工具
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- ⚡ **自动发现**:工具会被系统自动识别和注册
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### 🆚 Tool vs Action vs Command 区别
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| 特征 | Action | Command | Tool |
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|-----|-------|---------|------|
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| **主要用途** | 扩展麦麦行为能力 | 响应用户指令 | 扩展麦麦信息获取 |
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| **适用模式** | 所有模式 | 所有模式 | 仅Focus模式 |
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| **触发方式** | 麦麦智能决策 | 用户主动触发 | LLM根据需要调用 |
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| **目标** | 让麦麦做更多事情 | 提供具体功能 | 让麦麦知道更多信息 |
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| **使用场景** | 增强交互体验 | 功能服务 | 信息查询和分析 |
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## 🏗️ 工具基本结构
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### 必要组件
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每个工具必须继承 `BaseTool` 基类并实现以下属性和方法:
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```python
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from src.tools.tool_can_use.base_tool import BaseTool, register_tool
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class MyTool(BaseTool):
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# 工具名称,必须唯一
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name = "my_tool"
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# 工具描述,告诉LLM这个工具的用途
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description = "这个工具用于获取特定类型的信息"
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# 参数定义,遵循JSONSchema格式
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parameters = {
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"type": "object",
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"properties": {
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"query": {
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"type": "string",
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"description": "查询参数"
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},
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"limit": {
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"type": "integer",
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"description": "结果数量限制"
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}
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},
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"required": ["query"]
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}
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async def execute(self, function_args, message_txt=""):
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"""执行工具逻辑"""
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# 实现工具功能
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result = f"查询结果: {function_args.get('query')}"
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return {
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"name": self.name,
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"content": result
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}
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# 注册工具
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register_tool(MyTool)
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```
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### 属性说明
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| 属性 | 类型 | 说明 |
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|-----|------|------|
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| `name` | str | 工具的唯一标识名称 |
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| `description` | str | 工具功能描述,帮助LLM理解用途 |
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| `parameters` | dict | JSONSchema格式的参数定义 |
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### 方法说明
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| 方法 | 参数 | 返回值 | 说明 |
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|-----|------|--------|------|
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| `execute` | `function_args`, `message_txt` | `dict` | 执行工具核心逻辑 |
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## 🔄 自动注册机制
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工具系统采用自动发现和注册机制:
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1. **文件扫描**:系统自动遍历 `tool_can_use` 目录中的所有Python文件
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2. **类识别**:寻找继承自 `BaseTool` 的工具类
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3. **自动注册**:调用 `register_tool()` 的工具会被注册到系统中
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4. **即用即加载**:工具在需要时被实例化和调用
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### 注册流程
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```python
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# 1. 创建工具类
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class WeatherTool(BaseTool):
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name = "weather_query"
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description = "查询指定城市的天气信息"
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# ...
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# 2. 注册工具(在文件末尾)
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register_tool(WeatherTool)
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# 3. 系统自动发现(无需手动操作)
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# discover_tools() 函数会自动完成注册
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```
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## 🎨 完整工具示例
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### 天气查询工具
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```python
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from src.tools.tool_can_use.base_tool import BaseTool, register_tool
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||
import aiohttp
|
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import json
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||
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class WeatherTool(BaseTool):
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"""天气查询工具 - 获取指定城市的实时天气信息"""
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name = "weather_query"
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description = "查询指定城市的实时天气信息,包括温度、湿度、天气状况等"
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parameters = {
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"type": "object",
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"properties": {
|
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"city": {
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"type": "string",
|
||
"description": "要查询天气的城市名称,如:北京、上海、纽约"
|
||
},
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"country": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "国家代码,如:CN、US,可选参数"
|
||
}
|
||
},
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"required": ["city"]
|
||
}
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async def execute(self, function_args, message_txt=""):
|
||
"""执行天气查询"""
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try:
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city = function_args.get("city")
|
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country = function_args.get("country", "")
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# 构建查询参数
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location = f"{city},{country}" if country else city
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# 调用天气API(示例)
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weather_data = await self._fetch_weather(location)
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# 格式化结果
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result = self._format_weather_data(weather_data)
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return {
|
||
"name": self.name,
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"content": result
|
||
}
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||
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except Exception as e:
|
||
return {
|
||
"name": self.name,
|
||
"content": f"天气查询失败: {str(e)}"
|
||
}
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async def _fetch_weather(self, location: str) -> dict:
|
||
"""获取天气数据"""
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# 这里是示例,实际需要接入真实的天气API
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api_url = f"http://api.weather.com/v1/current?q={location}"
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async with aiohttp.ClientSession() as session:
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||
async with session.get(api_url) as response:
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return await response.json()
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def _format_weather_data(self, data: dict) -> str:
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||
"""格式化天气数据"""
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if not data:
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return "暂无天气数据"
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# 提取关键信息
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city = data.get("location", {}).get("name", "未知城市")
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temp = data.get("current", {}).get("temp_c", "未知")
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condition = data.get("current", {}).get("condition", {}).get("text", "未知")
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humidity = data.get("current", {}).get("humidity", "未知")
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# 格式化输出
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return f"""
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🌤️ {city} 实时天气
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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🌡️ 温度: {temp}°C
|
||
☁️ 天气: {condition}
|
||
💧 湿度: {humidity}%
|
||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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""".strip()
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# 注册工具
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register_tool(WeatherTool)
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||
```
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### 知识查询工具
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```python
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from src.tools.tool_can_use.base_tool import BaseTool, register_tool
|
||
|
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class KnowledgeSearchTool(BaseTool):
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"""知识搜索工具 - 查询百科知识和专业信息"""
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||
name = "knowledge_search"
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||
description = "搜索百科知识、专业术语解释、历史事件等信息"
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||
|
||
parameters = {
|
||
"type": "object",
|
||
"properties": {
|
||
"query": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "要搜索的知识关键词或问题"
|
||
},
|
||
"category": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "知识分类:science(科学)、history(历史)、technology(技术)、general(通用)等",
|
||
"enum": ["science", "history", "technology", "general"]
|
||
},
|
||
"language": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "结果语言:zh(中文)、en(英文)",
|
||
"enum": ["zh", "en"]
|
||
}
|
||
},
|
||
"required": ["query"]
|
||
}
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||
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||
async def execute(self, function_args, message_txt=""):
|
||
"""执行知识搜索"""
|
||
try:
|
||
query = function_args.get("query")
|
||
category = function_args.get("category", "general")
|
||
language = function_args.get("language", "zh")
|
||
|
||
# 执行搜索逻辑
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||
search_results = await self._search_knowledge(query, category, language)
|
||
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||
# 格式化结果
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result = self._format_search_results(query, search_results)
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||
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||
return {
|
||
"name": self.name,
|
||
"content": result
|
||
}
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
return {
|
||
"name": self.name,
|
||
"content": f"知识搜索失败: {str(e)}"
|
||
}
|
||
|
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async def _search_knowledge(self, query: str, category: str, language: str) -> list:
|
||
"""执行知识搜索"""
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# 这里实现实际的搜索逻辑
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# 可以对接维基百科API、百度百科API等
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# 示例返回数据
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return [
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||
{
|
||
"title": f"{query}的定义",
|
||
"summary": f"关于{query}的详细解释...",
|
||
"source": "Wikipedia"
|
||
}
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||
]
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||
|
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def _format_search_results(self, query: str, results: list) -> str:
|
||
"""格式化搜索结果"""
|
||
if not results:
|
||
return f"未找到关于 '{query}' 的相关信息"
|
||
|
||
formatted_text = f"📚 关于 '{query}' 的搜索结果:\n\n"
|
||
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||
for i, result in enumerate(results[:3], 1): # 限制显示前3条
|
||
title = result.get("title", "无标题")
|
||
summary = result.get("summary", "无摘要")
|
||
source = result.get("source", "未知来源")
|
||
|
||
formatted_text += f"{i}. **{title}**\n"
|
||
formatted_text += f" {summary}\n"
|
||
formatted_text += f" 📖 来源: {source}\n\n"
|
||
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||
return formatted_text.strip()
|
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||
# 注册工具
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register_tool(KnowledgeSearchTool)
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```
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## 📊 工具开发步骤
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### 1. 创建工具文件
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在 `src/tools/tool_can_use/` 目录下创建新的Python文件:
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```bash
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# 例如创建 my_new_tool.py
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touch src/tools/tool_can_use/my_new_tool.py
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||
```
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||
### 2. 实现工具类
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||
```python
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||
from src.tools.tool_can_use.base_tool import BaseTool, register_tool
|
||
|
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class MyNewTool(BaseTool):
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||
name = "my_new_tool"
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||
description = "新工具的功能描述"
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parameters = {
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"type": "object",
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"properties": {
|
||
# 定义参数
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},
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"required": []
|
||
}
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||
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||
async def execute(self, function_args, message_txt=""):
|
||
# 实现工具逻辑
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return {
|
||
"name": self.name,
|
||
"content": "执行结果"
|
||
}
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||
register_tool(MyNewTool)
|
||
```
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### 3. 测试工具
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创建测试文件验证工具功能:
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||
```python
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import asyncio
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from my_new_tool import MyNewTool
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async def test_tool():
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tool = MyNewTool()
|
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result = await tool.execute({"param": "value"})
|
||
print(result)
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||
asyncio.run(test_tool())
|
||
```
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### 4. 系统集成
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工具创建完成后,系统会自动发现和注册,无需额外配置。
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## ⚙️ 工具处理器配置
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### 启用工具处理器
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工具系统仅在Focus模式下工作,需要确保工具处理器已启用:
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```python
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# 在Focus模式配置中
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focus_config = {
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||
"enable_tool_processor": True, # 必须启用
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||
"tool_timeout": 30, # 工具执行超时时间(秒)
|
||
"max_tools_per_message": 3 # 单次消息最大工具调用数
|
||
}
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||
```
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||
### 工具使用流程
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1. **用户发送消息**:在Focus模式下发送需要信息查询的消息
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2. **LLM判断需求**:麦麦分析消息,判断是否需要使用工具获取信息
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3. **选择工具**:根据需求选择合适的工具
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4. **调用工具**:执行工具获取信息
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5. **整合回复**:将工具获取的信息整合到回复中
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### 使用示例
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```python
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# 用户消息示例
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||
"今天北京的天气怎么样?"
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# 系统处理流程:
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# 1. 麦麦识别这是天气查询需求
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# 2. 调用 weather_query 工具
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||
# 3. 获取北京天气信息
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||
# 4. 整合信息生成回复
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||
|
||
# 最终回复:
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||
"根据最新天气数据,北京今天晴天,温度22°C,湿度45%,适合外出活动。"
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||
```
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||
## 🚨 注意事项和限制
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||
### 当前限制
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1. **模式限制**:仅在Focus模式下可用
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2. **独立开发**:需要单独编写,暂未完全融入插件系统
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3. **适用范围**:主要适用于信息获取场景
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||
4. **配置要求**:必须开启工具处理器
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||
### 未来改进
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工具系统在之后可能会面临以下修改:
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1. **插件系统融合**:更好地集成到插件系统中
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||
2. **模式扩展**:可能扩展到其他聊天模式
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||
3. **配置简化**:简化配置和部署流程
|
||
4. **性能优化**:提升工具调用效率
|
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||
### 开发建议
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1. **功能专一**:每个工具专注单一功能
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2. **参数明确**:清晰定义工具参数和用途
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||
3. **错误处理**:完善的异常处理和错误反馈
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4. **性能考虑**:避免长时间阻塞操作
|
||
5. **信息准确**:确保获取信息的准确性和时效性
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## 🎯 最佳实践
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### 1. 工具命名规范
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```python
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# ✅ 好的命名
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name = "weather_query" # 清晰表达功能
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name = "knowledge_search" # 描述性强
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name = "stock_price_check" # 功能明确
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# ❌ 避免的命名
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name = "tool1" # 无意义
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name = "wq" # 过于简短
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name = "weather_and_news" # 功能过于复杂
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```
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||
### 2. 描述规范
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||
```python
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||
# ✅ 好的描述
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||
description = "查询指定城市的实时天气信息,包括温度、湿度、天气状况"
|
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|
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# ❌ 避免的描述
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||
description = "天气" # 过于简单
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||
description = "获取信息" # 不够具体
|
||
```
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|
||
### 3. 参数设计
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|
||
```python
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# ✅ 合理的参数设计
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||
parameters = {
|
||
"type": "object",
|
||
"properties": {
|
||
"city": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "城市名称,如:北京、上海"
|
||
},
|
||
"unit": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "温度单位:celsius(摄氏度) 或 fahrenheit(华氏度)",
|
||
"enum": ["celsius", "fahrenheit"]
|
||
}
|
||
},
|
||
"required": ["city"]
|
||
}
|
||
|
||
# ❌ 避免的参数设计
|
||
parameters = {
|
||
"type": "object",
|
||
"properties": {
|
||
"data": {
|
||
"type": "string",
|
||
"description": "数据" # 描述不清晰
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
### 4. 结果格式化
|
||
|
||
```python
|
||
# ✅ 良好的结果格式
|
||
def _format_result(self, data):
|
||
return f"""
|
||
🔍 查询结果
|
||
━━━━━━━━━━━━
|
||
📊 数据: {data['value']}
|
||
📅 时间: {data['timestamp']}
|
||
📝 说明: {data['description']}
|
||
━━━━━━━━━━━━
|
||
""".strip()
|
||
|
||
# ❌ 避免的结果格式
|
||
def _format_result(self, data):
|
||
return str(data) # 直接返回原始数据
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
🎉 **工具系统为麦麦提供了强大的信息获取能力!合理使用工具可以让麦麦变得更加智能和博学。** |