Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
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elsenews:spot-2025:04:openai-agents [26/12/2025/H06:03:27] 216.73.216.167 supprimée |
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| - | ====== Développer des agents IA avec OpenAI : mode d' | ||
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| - | OpenAI met à disposition des développeurs des modèles et de nombreux outils pour développer des agents d'IA capables de prendre des actions en toute autonomie. | ||
| - | 2025 sera décidément l' | ||
| - | 4 modèles de raisonnement | ||
| - | C'est le cerveau de l' | ||
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| - | Modèles | ||
| - | Complexité de la tache à réaliser | ||
| - | Latence | ||
| - | Prix en input ($/1M tokens) | ||
| - | Prix en output ($/1M tokens) | ||
| - | |||
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| - | o1 | ||
| - | moyenne | ||
| - | moyenne | ||
| - | 15 | ||
| - | 60 | ||
| - | |||
| - | o1 mini | ||
| - | simple | ||
| - | faible | ||
| - | 1,1 | ||
| - | 4, | ||
| - | |||
| - | o1-pro | ||
| - | avancée | ||
| - | importante | ||
| - | 150 | ||
| - | 600 | ||
| - | |||
| - | o3-mini | ||
| - | simple | ||
| - | faible | ||
| - | 1,1 | ||
| - | 4,4 | ||
| - | Les modèles o1 ont été les premiers à être présentés par OpenAI. La famille o3 est arrivée ensuite avec un rapport performance / prix compétitif. Pour des tâches simples, choisissez un modèle de petite taille avec une faible latence : o1-mini ou o3-mini. Avec une préférence pour o3-mini, modèle le plus récent. Pour des tâches plus complexes, o1 reste un très bon choix avec un pricing toutefois plus élevé. Enfin, pour les cas les plus complexes, o1-pro est l'arme ultime. Il devra être utilisé avec parcimonie en raison de son prix prohibitif. | ||
| - | Des modèles de text-to-speech et de speech-to-text | ||
| - | Pour compléter les modèles de raisonnement, | ||
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| - | Modèles | ||
| - | Latence | ||
| - | Cout estimé par minute | ||
| - | |||
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| - | gpt-4o-transcribe | ||
| - | moyenne | ||
| - | $0.006 | ||
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| - | gpt-4o-mini-transcribe | ||
| - | faible | ||
| - | $0.003 | ||
| - | |||
| - | gpt-4o-mini-tts | ||
| - | faible | ||
| - | $0.015 | ||
| - | Responses : une API augmentée avec des outils agentiques | ||
| - | Responses est une API spécialement conçue pour l'IA agentique. Elle remplacera l'API actuelle Assistants d' | ||
| - | |||
| - | Web search pour utiliser les capacités de recherche web et obtenir des informations à jour | ||
| - | File search pour donner une knowledge base avec du contexte à un modèle | ||
| - | Computer use pour automatiser des tâches dans un navigateur web, sur le principe de Operator | ||
| - | Les outils peuvent être utilisés avec des modèles séparément ou conjointement (exemple : web search et File search). L'API supporte évidemment les entrées multimodales et le multiturn. | ||
| - | Agent SDK : orchestrer et monitorer ses agents | ||
| - | Enfin pour orchestrer le tout, OpenAI dispose maintenant d'un SDK complet développé en Python. Ce dernier permet de créer, monitorer et sécuriser les agents. Son installation (pip install openai-agents) et son utilisation sont pensées comme l' | ||
| - | Les agents sont simplement définis par un nom et des instructions. C'est l' | ||
| - | from agents import Agent math_tutor_agent= Agent( name=" | ||
| - | Plus complexe, les handoffs (sans terme équivalent en français) désignent, en simplifiant, | ||
| - | triage_agent = Agent( name=" | ||
| - | Enfin les guardrails permettent tout simplement de créer des filtres pour limiter les requêtes non désirées en input. Ils viennent en complément des guardrails internes aux modèles d' | ||
| - | Exemple de la définition d'un guardrail : | ||
| - | guardrail_agent = Agent( name=" | ||
| - | En résumé, avec ses modèles de raisonnement adaptés à différents niveaux de complexité, | ||
| - | https:// | ||
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