agroa protocol

Agent Connect Protocol

Copyright (c) 2025 Cisco and/or its affiliates.

https://github.com/agntcy/acp-spec

IEEE工作组IEEE SA-P3394大型语言模型代理接口标准

In case you were not aware of it, there is an IEEE working group IEEE SA - P3394 Standard for Large Language Model Agent Interface https://standards.ieee.org/ieee/3394/11377/ that’s been going for about a year now. I’ve not managed to make a meeting in a while but from what I see in mails they are developing a reference implementation to publish under BSD3. As the name implies, the focus is on the API but what gets sent each way clearly matters, so their spec needs to be flexible enough to accommodate a variety of communication protocols. 如果你不知道的话,有一个IEEE工作组IEEE SA-P3394大型语言模型代理接口标准https://standards.ieee.org/ieee/3394/11377/已经持续了大约一年。我有一段时间没有设法开会了,但从我在邮件中看到的情况来看,他们正在开发一个参考实现,并在BSD3下发布。顾名思义,重点是应用编程接口,但每种方式发送的内容显然很重要,所以他们的规范需要足够灵活,以适应各种通信协议。 Lightweight Agent Standardization Working Group (LAS-WG)

WOT

https://webthings.io/

agentsjson

https://docs.wild-card.ai/agentsjson/introduction

LMOS

Eclipse LMOS | Eclipse LMOS 一个用于构建和运行多智能体系统的开源、云原生平台

里面有智能体通信、智能体描述等规范。

https://eclipse.dev/lmos/docs/multi_agent_system/agent_communication

Authenticated Delegation and Authorized AI Agents

https://arxiv.org/abs/2501.09674

AITP

https://github.com/nearai/aitp

学习一下near ai

https://app.near.ai/agents

NEAR AI 正在开发代理交互与交易协议(AITP),这是一个“针对 AI 代理的支付系统,专注于结构化数据交易的开放标准”。

Matter/Thread

Matter/Thread 是什么? Matter 是由连接标准联盟(CSA)推出的智能家居协议,旨在通过统一的 IP 层应用协议(基于以太网、Wi-Fi、Thread 等网络)实现跨品牌设备的互操作性。其核心特点包括端到端加密、设备认证、标准化数据模型,以及通过密码或二维码简化设备配网流程911。 Thread 则是专为物联网设计的低功耗、安全的 IPv6 网状网络协议,支持自愈网络拓扑和低延迟通信,常用于连接传感器、开关等设备,并与 Matter 结合作为其底层传输层46。

两者共同构成了智能家居的 本地化安全通信框架,强调设备身份验证、端到端加密,并通过边界路由器(如 Thread 边界路由器)实现跨网络(Wi-Fi 与 Thread)的无缝协作69。

Agent Network Protocol 可借鉴的核心经验 Agent Network Protocol(ANP) 是一种对标 Anthropic MCP 的协议,旨在通过 去中心化身份(DID) 和自然语言协商实现智能体间的安全协作。从 Matter/Thread 中,ANP 可借鉴以下关键点:

  1. 身份验证与安全机制 设备身份绑定:Matter 要求每个设备在加入网络前必须通过 证书认证(如制造商证书)和用户授权(如扫码配网),确保设备合法性11。ANP 可借鉴此流程,通过 W3C DID 实现更灵活的去中心化身份绑定,例如将 DID 文档与设备密钥结合,替代传统证书2。

端到端加密:Thread 使用 AES-128 加密通信,而 Matter 通过 TLS 保护数据传输。ANP 的 DID 架构已支持基于 ECDHE 的端到端加密,可进一步参考 Matter/Thread 的分层密钥管理(如临时会话密钥)211。

  1. 调试与用户交互设计 简化配网流程:Matter 通过 二维码扫描 或 设备密码 实现安全配网,用户无需复杂操作即可完成设备绑定811。ANP 可结合 DID 的轻量级验证机制(如 DID 解析服务),设计类似的用户友好流程,例如通过自然语言指令生成配网二维码2。

权限分级控制:Matter 允许通过 OAuth 范围限制设备权限(如仅读写特定资源)。ANP 可扩展此思路,利用 DID 文档中的权限声明(如可验证凭证)动态分配智能体访问权限211。

  1. 网络架构与协议分层 跨网络协作:Thread 边界路由器通过 服务注册协议(SRP) 和 DNS-SD 实现 Thread 与 Wi-Fi 设备的服务发现6。ANP 的元协议层(自然语言协商协议)可参考此设计,支持智能体在不同网络环境(如区块链与中心化服务)间动态协商通信规则2。

本地化与去中心化:Matter 强调本地端到端通信,减少对云的依赖。ANP 的 DID 架构天然支持去中心化,可结合 Matter/Thread 的本地网络优化,降低通信延迟并提升隐私性29。

  1. 安全性增强 防中间人攻击:Thread 要求设备加入网络时通过 预共享密钥(PSK) 验证,而 Matter 使用设备认证证书。ANP 的 DID 可提供更灵活的验证方式(如基于区块链的分布式身份),避免单点失效风险411。

固件安全更新:Matter 要求固件更新必须通过签名验证,ANP 可引入 DID 文档中的公钥管理机制,确保智能体代码更新的可信来源11。

差异与互补性 身份模型:Matter/Thread 依赖中心化证书颁发机构(CA),而 ANP 的 DID 是完全去中心化的,更适合开放的多智能体环境211。

协议灵活性:Matter 的通信协议(如 UDP/TCP)固定,而 ANP 的元协议层允许智能体通过自然语言动态生成协议,适应性更强2。

适用场景:Matter/Thread 聚焦智能家居,ANP 则面向更广泛的智能体网络(如金融、医疗),需平衡安全性与计算开销。

总结 Matter/Thread 为 ANP 提供了成熟的 身份验证框架、安全通信实践 和 用户交互设计 参考,而 ANP 可通过 DID 和元协议进一步实现 去中心化 和 动态协商能力。两者的结合可能推动智能体网络在安全性、互操作性和用户体验上的突破。