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# Subagent 调用 SOP
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## 何时调用(调用原则)
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唯一适用场景:**map模式**——将N个独立同构子任务分发给各自的subagent处理。
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- 核心优势:独立上下文。避免处理文档A的长上下文污染处理文档B的质量
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- 文件系统共享是优点:不同agent处理不同输入文件,产生不同输出文件
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- 共享资源冲突:键鼠/浏览器主体不可共享(浏览器可分tab但需谨慎),subagent任务应限于文件处理
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- 不满足map模式的任务 → 主agent顺序执行即可,别用subagent
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**额外场景:SOP dry-run验证**——启动单个subagent执行目标SOP,通过output日志发现SOP缺陷(缺参数/选择器不准/步骤模糊),主agent据此patch优化SOP。单subagent不存在资源冲突。
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- 测SOP质量:input指定SOP名(如"用ezgmail_sop查看最近3封未读邮件"),排除导航干扰,失败即SOP问题
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- 测导航能力:input只写目标,验证subagent能自主从insight找到正确SOP。禁止内联SOP内容
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**标准流程(map-reduce)**:
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1. 主agent准备阶段:爬取/dump数据,存为多个独立输入文件
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2. 分发:对每个文件启动一个subagent处理(主agent自己也可以处理其中一个)
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3. 收集:等所有subagent完成,主agent读取各输出文件,汇总结果
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## Task Mode 文件IO协议
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- 目录:`temp/{task_name}/`(相对代码根GenericAgent/),主agent cwd在temp/时即 `./{task_name}/`
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- 启动:`python agentmain.py --task {task_name} [--llm_no N]`(cwd=代码根)
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- 流程:写 input.txt → 启动 → 轮询 output.txt → 读回复 → 写 reply.txt 继续 → 不写则5min自动退出
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- input.txt原则:写目标+约束,可指定SOP名。禁写具体实现步骤——除非主agent已读过该SOP确认正确。凭印象猜的步骤会误导subagent
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- reply后subagent的后续输出在 output1.txt, output2.txt ... 中(递增编号),主agent需轮询这些文件
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- output.txt 每轮覆盖写,用 mtime/size 判断新轮次
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## 后台调用要点
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```python
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task_dir = os.path.join(agent_root, 'temp', task_name)
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proc = subprocess.Popen(
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[sys.executable, 'agentmain.py', '--task', task_name],
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cwd=agent_root, creationflags=0x08000000,
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stdout=open(os.path.join(task_dir, 'stdout.log'), 'w', encoding='utf-8'),
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stderr=open(os.path.join(task_dir, 'stderr.log'), 'w', encoding='utf-8'))
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```
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- 必须 Popen,禁止 subprocess.run(会阻塞)
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- stdout.log/stderr.log 用于调试subagent卡死、LLM调用失败等问题
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- `--llm_no` 默认=sonnet 4.5,`--llm_no 1`=opus 4.6
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- 文件统一 UTF-8,subagent 无 reply 5min 自动退出无需清理 |