一种基于语义图的语言模型提示构造与智能体任务规划方法

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一种基于语义图的语言模型提示构造与智能体任务规划方法
申请号:CN202511041586
申请日期:2025-07-28
公开号:CN120952159A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明涉及语言模型与智能体感知控制技术领域,提供一种基于语义场景图的语言提示(Prompt)构造与任务规划方法,解决现有系统中图结构无法适配语言模型、任务规划缺乏感知闭环的问题。该方法包括:通过多模态传感器获取环境数据并构建语义场景图;基于语义图结构自动生成语言提示,用于引导语言模型进行自然语言任务规划;其中,所述语言提示采用多层级模板生成机制,将“房间—物体—属性”信息嵌入结构化模板,形成环境段、目标段和操作段的层级语义块,提升语言模型的表达能力与泛化性;语言模型输出的规划结果由执行模块实施。所述方法建立从感知图到语言推理的闭环路径,适用于无人机巡检、搜救、探测等复杂场景下的语义任务执行系统。
技术关键词
语义场景 自然语言 层级 多模态传感器 规划 语义标签 模板 节点 图像语义分割模型 空间结构 房间 生成机制 点云信息 物体 多模态数据采集 策略 空间点云数据 智能体平台 训练语言模型