@akshay_pachaar: 我刚刚构建了自己的多智能体GTM研究助手!(它在写一条消息之前就找到了联系的理由……)
摘要
一位开发者使用 Seltz、CrewAI 和 Streamlit 构建了一个多智能体市场进入研究助手,通过在写消息之前找到触发事件和联系人背景来自动化冷 outreach。
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缓存时间: 2026/08/25 18:09
我刚构建了自己的多智能体GTM研究助手!
(它会在撰写任何消息之前先找到联络的理由)
冷启动联络通常失败在时机,而非措辞。当你发现目标公司刚完成融资或聘请了新的数据负责人时,窗口期已关闭,而你的消息看起来就像收件箱里其他的冷邮件一样。
因此研究必须在撰写之前进行,并且需要同时覆盖整个目标名单。
今天,我们构建一个系统:你只需输入目标公司名称,三个智能体将处理其余工作。
其运作方式如下:
↳ 智能体1搜索近期新闻,为每家公司提取触发事件
↳ 智能体2查找这些公司的员工,并丰富其职业背景信息
↳ 智能体3整合两者,为每位联系人撰写可直接发送的消息
↳ 结果按触发事件的强度排序返回
↳ 整个流程在Streamlit界面内运行
执行顺序比智能体数量更重要。写作智能体最后运行,接收触发事件和联系人背景作为输入,因此它永远不会从空白的公司名称开始。如果新闻智能体未找到某公司的近期消息,就没有可撰写的内容,该公司会在排名中下降,而不是生成一条泛泛的消息。
技术栈:
↳ Seltz作为数据层,在同一目标名单上运行新闻范围和人员范围检索
↳ 使用CrewAI按序编排三个智能体
↳ 使用Streamlit托管交互界面
我选择这个技术栈的原因如下:
Seltz维护自己的网络索引,而非封装搜索引擎,因此新闻范围和人员范围可返回基于公司名称关联的结构化结果。这种关联正是整个系统的核心。没有联系人的触发事件无法行动,而没有触发事件的联系人则让你无话可说。
立即开始:https://seltz.ai
CrewAI确保交接过程明确。每个智能体接收前一个智能体的输出作为上下文,而非从头开始自己的搜索,因此消息撰写智能体已清楚公司发生的事件以及撰写对象。
Streamlit将目标名单、流程运行和最终排序输出集中在一处,这使得当消息生成错误时,可以轻松检查中间智能体的输出。
在工作室中查找所有代码及运行此应用所需的一切:https://lightning.ai/dailydoseofdatascience/templates/build-a-multi-agent-gtm-workflow…
我还撰写了一篇综合文章,涵盖此整体概念以及如何为你的特定用例更详细地复制此流程。
文章内容引用如下。
Seltz - 为AI智能体提供网络知识
来源:https://seltz.ai/ Seltz用于模型需要访问精确、事实性且最新的网络信息,而这些信息在训练过程中无法可靠记忆的应用场景。大型语言模型通常难以处理精确数据、小众事实及持续变化的信息,转而依赖过去接触中学习的模式。典型应用场景包括需要引用当前统计数据、规格参数、价格、法规、技术文档或时效性网络信息的系统。这包括基于实时数据推理的AI助手和智能体、依赖准确外部事实的分析工具,以及正确性和时效性比通用语言理解更重要的知识系统。
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