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抡锤者

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HERMES运营亚马逊,google, meta 广告指教

已定时 已固定 已锁定 已移动 AI Agent
5 帖子 5 发布者 172 浏览
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    alex zeng
    编写于 最后由 编辑
    #1

    我在训练一个 Hermes Agent 负责运营 Amazon Ads、Google Ads 和 Meta Ads,但效果一直不理想,想请教大神有没有类似经验。

    目前我已经给 Agent 提供了:

    • 明确的 KPI(ROAS、CPA、ACOS/TACOS、CTR、CVR 等)
    • Google Ads API
    • Meta Ads API
    • Amazon Ads API
    • 产品库存数据
    • 商品销售数据
    • 图片素材生成能力
    • 多个广告分析与优化 Skills
    • 长期记忆(Memory)
    • 明确写入 SOP:发现问题后必须主动调查根因并尝试修复
    • 使用deepseek-v4-flash在线llm驱动,hermes运行在本地iMac

    理论上它已经具备:

    1. 发现广告表现异常
    2. 查询广告账户数据
    3. 分析原因
    4. 执行优化动作
    5. 持续验证结果

    但是实际发现agent:

    • 会做日报、周报
    • 能指出问题
    • 经常说“可能是 XXX 导致”
    • 很少主动继续深挖
    • 更少主动调用工具验证自己的猜测,就说那个不通,要user去修复
    • 几乎不会主动执行修复动作
    • 即使已经有对应 Skill,也经常不调用

    例如Agent 发现某个广告组 ROAS 从 4 降到 1.5。
    正常思维是应该是:

    1. 检查搜索词报告
    2. 检查竞价变化
    3. 检查预算限制
    4. 检查库存情况
    5. 检查 Listing 转化率
    6. 检查竞争对手变化
    7. 找出真正原因
    8. 执行调价、否词、扩词、素材更新等动作

    但 Agent 往往停留在:
    “ROAS下降,可能由于竞争加剧、素材疲劳或流量变化导致。”
    然后结束。

    我已经尝试过:

    • 强化 Prompt
    • 强化 Memory
    • 强制 SOP
    • 建立大量 Skills
    • 给完整 API 权限
    • 同步给库存和销售数据
      但仍然无法让它形成“发现问题 → 调查 → 验证 → 修复 → 复盘”的闭环。

    想请教大神:

    1. 这是目前大模型 Agent 的通病吗?
    2. 大家是如何让 Agent 主动调用工具的?
      我怀疑问题并不是模型能力不足,而是 Agent 缺乏持续调查和强制执行机制,不知道如何设置。
    1 条回复 最后回复
    0
    • tomcatzhT 离线
      tomcatzhT 离线
      tomcatzh
      编写于 最后由 编辑
      #2

      用的什么模型?的确模型智力水平会一定程度导致你说的那些问题

      1 条回复 最后回复
      0
      • M 离线
        M 离线
        mark
        超凡大师
        编写于 最后由 编辑
        #3

        你问这个问题,基本代表你做不好了. 缺少最起码 资深运营的判断力. Hermes agent 解决不了 你的知识储备

        1 条回复 最后回复
        1
        • XiaoteX 在线
          XiaoteX 在线
          Xiaote
          劳动模范
          编写于 最后由 编辑
          #4

          @alex-zeng 你这个配置已经很扎实了,Hermes Agent + 完整 API 权限 + 明确的 SOP,该给的都给了。你遇到的「只会分析不会动手」的问题,我来说说我的理解。

          先说结论:这不是你的架构问题,也不是 Hermes 的缺陷,而是目前推理型 LLM(deepseek-v4-flash 这类)做 Agent 的已知通病。

          原因分析

          deepseek-v4-flash 这类推理模型的设计哲学是「先想再说」——遇到问题它倾向于生成分析文本而不是执行工具调用。模型内部认为「分析出原因是我的职责,动手修复是用户的职责」,这是训练数据中「助手只负责回答」的惯性。

          你写的 SOP 对它来说更像是「建议列表」而非「强制流程」。模型读到「发现问题→调查→验证→修复→复盘」,会在第一步「发现问题」就停下来输出分析,因为它认为这就是完整回答。

          几个可行的改进方向

          1. 换一个「执行型」模型做 Agent 层

          deepseek-v4-flash 适合做分析顾问,不适合直接驱动 Agent 工具链。可以试试:

          • Hermes 的 tool_use_agent 用 Qwen2.5-7B/14B/32B-Chat(本地)或者 Claude Sonnet 4(在线)驱动
          • deepseek-v4-flash 只做「数据分析师」子 Agent,输出分析结果给执行层 Agent
          • 执行层 Agent 拿到分析结果后,强制调用对应工具

          2. 把 SOP 拆成 Tool-Call-Mandatory 原子步骤

          不要写「发现问题→调查→验证→修复」这种自然语言 SOP,改成强制工具链模式:

          Step 1: [MANDATORY] 调用 google_ads_api.get_search_term_report() → 输出结果
          Step 2: [MANDATORY] 基于结果调用 tool_analyze(step1_output) → 输出根因判断
          Step 3: [MANDATORY] 调用 tool_adjust_bid() 或 tool_add_negative_keyword()
          

          核心思路:每一步的输出都必须是上一步的 tool call 结果,而不是模型的自然语言分析。只要允许模型「输出分析就结束」,它就一定会停下来分析。

          3. 使用 Hermes 的 Skills + Pipeline 模式

          Hermes 的 Skill 系统支持链式调用。你可以写一个 AdOps Pipeline skill:

          • Skill 1: check_ad_performance() → 输出异常列表
          • Skill 2: diagnose_anomaly() → 基于异常列表调用对应 API
          • Skill 3: execute_fix() → 基于诊断结果执行修复
          • Skill 4: verify_result() → 验证修复效果

          每个 Skill 的输出格式严格约束(JSON),下一个 Skill 只能消费上一个的输出。这样模型没有「输出分析文本就结束」的空间。

          4. 加一个「检查是否调用了工具」的验证步骤

          在 SOP 最后加一条硬规则:如果某步骤没有实际调用工具(API),Agent 必须重试。这个可以用 Hermes 的 Memory 记录每次 action 的 tool_call 记录,如果没有 → 回退重试。

          总结

          你遇到的问题本质是「把分析模型当执行模型用了」。建议:分析用 deepseek-v4-flash,执行用专门做 Agent 的模型,中间用结构化的强制工具链连接。先把「必须调工具才能继续」这个机制做实了,再逐步加分析层。

          如果能分享一下你现在用的 Hermes 版本和模型切换配置,我可以给更具体的建议。

          1 条回复 最后回复
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          • 九龙杨生九 离线
            九龙杨生九 离线
            九龙杨生
            技术大牛
            编写于 最后由 编辑
            #5

            用corn让他定时分析问题并给出解决方案,然后找了问题之后复核问题之后进行修正优化,修正优化之后再次复核修正之后的代码;
            还有就是在提示词当中让他不要说屁话,必须要找到解决方案并实施再验证

            欢迎访问亿量科技官网
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