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清华与面壁智能开源AgentCPM-GUI端侧GUI智能体模型

时间:2025-05-20 17:34:49 411浏览 收藏

清华大学联合面壁智能团队推出了开源端侧GUI智能体模型AgentCPM-GUI,专为中文应用优化。该模型基于MiniCPM-V构建,支持智能手机截图输入,并能自主执行用户任务。通过在大规模中文安卓应用数据上预训练,AgentCPM-GUI在中文Grounding和Agent Benchmark上表现出色,是首个针对中文应用精细优化的开源GUI Agent。其主要功能包括中文应用操作、任务自动化执行、高质量GUI定位及OCR识别。AgentCPM-GUI的技术原理包括预训练、强化微调和紧凑动作空间设计,适用于智能助手、自动化测试、老年关怀、视障人士辅助及企业应用自动化等场景。项目已在GitHub和HuggingFace上开源。

AgentCPM-GUI 是一款由清华大学和面壁智能团队共同开发的开源端侧 GUI Agent,专为中文应用进行了优化。该模型基于 MiniCPM-V(80亿参数)构建,能够接受智能手机截图作为输入,并自主执行用户指定的任务。通过在大规模中文安卓应用界面数据上进行预训练,AgentCPM-GUI 显著提升了对 GUI 元素的理解和定位能力。在中文 Grounding Benchmark 和 Agent Benchmark 上,AgentCPM-GUI 均取得了最先进的性能,是首个针对中文应用精细优化的开源 GUI Agent。

AgentCPM-GUI— 清华联合面壁智能开源的端侧GUI智能体模型AgentCPM-GUI的主要功能

  • 中文应用操作:能够理解和操作多种中文应用,如高德地图、大众点评、哔哩哔哩和小红书等。
  • 任务自动化执行:在接受用户指令后,自动拆分任务步骤,并在相应应用中准确执行操作,如点单、播放视频等。
  • 高质量 GUI 定位:可以准确定位屏幕上的按钮、输入框、标签等 GUI 元素。
  • OCR 定位与识别:能够识别屏幕中的文本内容,并根据文本描述执行相应操作。

AgentCPM-GUI的技术原理

  • 预训练:通过在大规模中文安卓应用界面数据上进行预训练,覆盖了常见的按钮、输入框、标签、图标等通用 GUI 控件。基于高质量的 GUI Grounding 预训练,提升了模型对视觉界面元素的理解和定位能力。同时具备 OCR Grounding 能力,能够准确定位和识别屏幕中的文本内容。
  • 强化微调(RFT):设计了动作格式奖励、动作类型奖励、动作参数奖励三个维度的奖励函数,引导模型自主生成高质量的思维链过程。在奖励函数的引导下,模型不断优化自身策略,获取更高的奖励,从而提升任务的执行成功率。
  • 紧凑动作空间设计:基于紧凑的 JSON 格式,将动作平均长度压缩至 9.7 个 token,减少了推理时的计算和内存需求。这种紧凑的动作空间设计使模型更适合在移动设备上部署,加快了端侧推理速度,并缓解了隐私安全问题。

AgentCPM-GUI的项目地址

AgentCPM-GUI的应用场景

  • 智能助手:可以帮助用户基于语音或文字指令完成各种应用操作,如点外卖、播放音乐等。
  • 自动化测试:用于自动化测试中文应用的功能和界面,提高测试效率。
  • 老年关怀:简化老年人使用智能手机的操作,如视频通话、查看天气等。
  • 视障人士辅助:结合语音指令和屏幕阅读器,帮助视障人士更便捷地使用应用。
  • 企业应用自动化:自动化执行企业中的重复性任务,如数据录入和报表生成,提高效率。

到这里,我们也就讲完了《清华与面壁智能开源AgentCPM-GUI端侧GUI智能体模型》的内容了。个人认为,基础知识的学习和巩固,是为了更好的将其运用到项目中,欢迎关注golang学习网公众号,带你了解更多关于的知识点!

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