news 2026/6/20 21:57:47

Golang 智能体LLM调用开发

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张小明

前端开发工程师

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Golang 智能体LLM调用开发

一、核心依赖选择

Go 语言中调用 LLM 最便捷、生态最完善的方式是使用github.com/sashabaranov/go-openai这个第三方库:

  1. 支持 OpenAI 全系列模型(GPT-3.5-turbo、GPT-4、GPT-4o 等)
  2. 原生支持流式响应、多轮对话、工具调用(智能体核心能力)
  3. 类型安全(基于 Go 结构体封装请求/响应参数,避免手动拼接 JSON)
  4. 良好的错误处理和超时控制

依赖安装

go get github.com/sashabaranov/go-openai@latest

同时,为了更好地处理配置(如 API Key),可额外安装配置管理库(可选):

go get github.com/joho/godotenv@latest

二、完整代码实现

场景1:基础同步调用(非流式,单轮对话)

适用于不需要实时反馈、追求结果完整性的场景(如文案生成、数据提取)。

packagemainimport("context""fmt""log""os""github.com/joho/godotenv""github.com/sashabaranov/go-openai")// 加载环境变量(避免硬编码 API Key)funcloadEnv(){err:=godotenv.Load()iferr!=nil{log.Printf("警告:未加载 .env 文件,将从系统环境变量读取 API Key: %v",err)}}// 基础 LLM 同步调用funcbasicLLMCall(client*openai.Client,promptstring)(string,error){// 构建请求参数req:=openai.ChatCompletionRequest{Model:openai.GPT3Dot5Turbo,// 模型选择,可替换为 GPT4、GPT4oMessages:[]openai.ChatCompletionMessage{{Role:openai.ChatMessageRoleSystem,// 系统角色:定义智能体行为Content:"你是一个专业的 Go 语言开发助手,回答简洁、准确,只提供有效技术内容",},{Role:openai.ChatMessageRoleUser,// 用户角色:传递用户查询Content:prompt,},},Temperature:0.7,// 创造性控制:0(严谨)~ 2(奔放)MaxTokens:1024,// 最大响应令牌数}// 发起同步请求(阻塞等待响应)resp,err:=client.CreateChatCompletion(context.Background(),req)iferr!=nil{return"",fmt.Errorf("调用 LLM 失败:%w",err)}// 提取响应内容(处理多选择项,取第一个有效响应)iflen(resp.Choices)==0{return"",fmt.Errorf("未获取到 LLM 响应内容")}returnresp.Choices[0].Message.Content,nil}funcmain(){// 1. 加载环境变量loadEnv()apiKey:=os.Getenv("OPENAI_API_KEY")ifapiKey==""{log.Fatal("错误:未设置 OPENAI_API_KEY 环境变量")}// 2. 初始化 OpenAI 客户端client:=openai.NewClient(apiKey)// 3. 定义用户查询userPrompt:="请用 Go 语言写一个简单的 HTTP 服务,实现 /hello 接口返回 \"Hello, LLM Agent\""// 4. 调用 LLM 并获取结果result,err:=basicLLMCall
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