Ordre 20260912T193441Z-7358817909. Steg 1 var ikke transformen, men å rette
roadmapens R13-gate og få den ratifisert. Gaten `grep -rl "Cosmo"
skills/*/references -> 0` var usann på to uavhengige måter:
1. Ordren fanget den første: 451 av forekomstene er Azure Cosmos DB, ekte
produktinnhold. Diskriminatoren er ikke bokstaven «s» — `Cosmos <norsk
substantiv>` er genitiv av personaen (`### Cosmos tonalitet`), mens
`Cosmos DB`/`CosmosClient`/`cosmos_ru` er produkt.
2. Denne økten fant den andre: 132 persona-forekomster ligger i prosa,
tabeller, dialog-replikker og proveniens-linjer. Heading-nøytralisering
kan ikke nå dem, så «0 persona» er uoppnåelig også under den ratifiserte
formen. Operatøren ratifiserte alternativ A: gaten speiler formen, og de
132 bokføres til R13b/R14.
Tre korreksjoner av premisser som sto i ordren og STATE:
«ca 320 produkt» -> 451 (case-sensitivt nett manglet 327 lowercase
TOC-ankre + 99 identifikatorer; sann nevner 1 638)
«169 headinger» -> 401. 169 var `^## For Cosmo`-prefikset (168) og var
internt inkonsistent med sin egen topp-variant (204)
«417 matcher ingen
populasjon» -> 417 er cosmo-headinger utenfor kodefences; briefens
nevner var reell hele tiden
Fence-bevissthet er målt skadelig, ikke nødvendig: begge toggle-regler er
gale på dette korpuset (naiv toggle skjuler en ekte heading i
chain-of-thought-prompting.md, CommonMark-regelen ubalanserer
service-level-documentation-dr.md). Fence-agnostisk deteksjon finner 401
heading-linjer i nøyaktig de samme 40 variantene som fence-bevisst finner
400 i — ingen kodeblokk-linje er byte-identisk til en persona-heading. Derfor
nøkles transformen på 40 enumererte heading-tekster og ignorerer fences. En
ukjent variant kaster; en slug-kollisjon kaster. Ingenting auto-fikses.
TOC-en regenereres ikke, den rettes kirurgisk: alle 327 persona-lenker hadde
lenketekst lik én av de 40 heading-tekstene og anker lik slugify av den
(327/327, 0 avvik), så heading og TOC-entry skrives i samme operasjon og
ingen mellomtilstand etterlater en død lenke.
Ratifisert målform: `For Cosmo`, `For Cosmo Skyberg` og `For arkitekten
(Cosmo)` konvergerer på `For arkitekten`. To filer kolliderte og er adjudisert
ved å lese dem, ikke ved regel.
Verifisering (alle 7 kriterier fra ordren):
G1 persona på heading-linjer 401 -> 0
G2 døde fragmentlenker 1 -> 1 (pre-eksisterende, unntatt)
G3 produkt-forekomster 451 -> 451; `Cosmos DB|Azure Cosmos` 308 = 308
de 3 kun-produkt-filene byte-identiske
nettet validert begge veier injisert persona feller G1; genitiv feller G1;
produkt-heading og de 3 filene passerer
hele diffen 802 heading-linjer + 654 TOC-linjer, ANNET = 0
linjeantall 728 lagt til = 728 slettet
suite 1120/1120 (1097 + 23 nye)
validate-plugin 250 PASS / 0 FAIL
stikkprøve 10 filer, alle 5 skills, inkl. de 3 mest
produkt-tunge (26/20/19) — kun heading+TOC
Utenfor scope, urørt: de 4 SKILL.md, de 23 commands, CLAUDE.md, README.md,
NOTICE.md, docs/ (alt R14).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
484 lines
20 KiB
Markdown
484 lines
20 KiB
Markdown
# Tool Use and Function Calling - Advanced Patterns
|
|
|
|
**Last updated:** 2026-06-19
|
|
**Status:** GA
|
|
**Category:** Agent Orchestration & Automation
|
|
**Type:** reference
|
|
**Source:** https://learn.microsoft.com/semantic-kernel/frameworks/agent/agent-functions
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Innhold
|
|
|
|
- [Introduksjon](#introduksjon)
|
|
- [Kjernekomponenter](#kjernekomponenter)
|
|
- [Arkitekturmønstre](#arkitekturmønstre)
|
|
- [Beslutningsveiledning](#beslutningsveiledning)
|
|
- [Integrasjon med Microsoft-stakken](#integrasjon-med-microsoft-stakken)
|
|
- [Offentlig sektor (Norge)](#offentlig-sektor-norge)
|
|
- [Kostnad og lisensiering](#kostnad-og-lisensiering)
|
|
- [For arkitekten](#for-arkitekten)
|
|
- [Kilder og verifisering](#kilder-og-verifisering)
|
|
|
|
## Introduksjon
|
|
|
|
Function calling og tool use er fundamentale mekanismer som lar AI-agenter utvide sine kapabiliteter utover ren språkgenerering. Ved å kalle predefinerte funksjoner kan agenter hente data fra eksterne kilder, utføre beregninger, oppdatere databaser, og samhandle med andre systemer — alt på en kontrollert og sikker måte.
|
|
|
|
I Microsoft-stakken støttes function calling på tvers av Azure OpenAI, Semantic Kernel, Microsoft Agent Framework, og Foundry Agent Service. Disse plattformene tilbyr ulike grader av abstraksjon, automatisering og enterprise-funksjoner, men deler samme grunnleggende konsept: modellen genererer strukturert JSON som beskriver funksjonsanrop, mens utvikleren kontrollerer når og hvordan funksjonen faktisk kjøres.
|
|
|
|
Avanserte mønstre for tool use inkluderer parallelle funksjonsanrop, hierarkisk agentkomposisjon (agent-as-tool), dynamisk toolvalg, og human-in-the-loop approval workflows. Disse mønstrene gjør det mulig å bygge robuste, skalerbare og ansvarlige AI-løsninger som balanserer autonomi med kontroll.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Kjernekomponenter
|
|
|
|
| Komponent | Beskrivelse | Tilgjengelig i |
|
|
|-----------|-------------|----------------|
|
|
| **Function Definition** | JSON Schema som beskriver funksjonsnavn, parametere og beskrivelse | Azure OpenAI, SK, Agent Framework |
|
|
| **Tool Choice** | Kontroll over hvorvidt modellen må, kan eller ikke skal kalle funksjoner (`auto`, `required`, `none`, spesifikk funksjon) | Azure OpenAI API (2023-12-01+) |
|
|
| **Parallel Function Calling** | Modellen kan kalle flere funksjoner samtidig i én respons | GPT-4, GPT-4o, GPT-5-serien, o1/o3-mini |
|
|
| **Automatic Invocation** | Agentframework utfører funksjonskall automatisk uten ekstra kode | Semantic Kernel (FunctionChoiceBehavior.Auto), Agent Framework |
|
|
| **Structured Outputs** | Pydantic-basert skjemavalidering for funksjonsargumenter | Azure OpenAI (gpt-4o 2024-08-06+) |
|
|
| **Agent-as-Tool** | Én agent kan eksponeres som funksjon til en annen agent | Agent Framework (`AsAIFunction()`, `as_tool()`) |
|
|
| **Human-in-the-Loop** | Approval-workflows før funksjoner kjøres | AG-UI middleware, custom logic |
|
|
|
|
### Eksempel: Enkel funksjonsdefinisjon (Azure OpenAI)
|
|
|
|
```python
|
|
tools = [
|
|
{
|
|
"type": "function",
|
|
"function": {
|
|
"name": "get_weather",
|
|
"description": "Get the current weather for a location",
|
|
"parameters": {
|
|
"type": "object",
|
|
"properties": {
|
|
"location": {"type": "string", "description": "City name, e.g. Oslo"},
|
|
"unit": {"type": "string", "enum": ["celsius", "fahrenheit"]}
|
|
},
|
|
"required": ["location"]
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
]
|
|
```
|
|
|
|
### Parallelle funksjonsanrop
|
|
|
|
```python
|
|
# Én request, flere funksjonsanrop
|
|
messages = [{"role": "user", "content": "What's the weather in Oslo, Paris, and Tokyo?"}]
|
|
response = client.chat.completions.create(model="gpt-4o", messages=messages, tools=tools)
|
|
|
|
# response.choices[0].message.tool_calls inneholder nå 3 funksjonsanrop
|
|
for tool_call in response.choices[0].message.tool_calls:
|
|
function_name = tool_call.function.name
|
|
args = json.loads(tool_call.function.arguments)
|
|
# Kjør funksjon og legg til resultat i messages
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Arkitekturmønstre
|
|
|
|
### 1. Basic Function Calling (Request-Response)
|
|
|
|
**Beskrivelse:** Utvikleren definerer funksjoner, sender dem til modellen sammen med brukerforespørselen, og behandler funksjonsanrop manuelt.
|
|
|
|
**Fordeler:**
|
|
- Full kontroll over eksekveringslogikk
|
|
- Fungerer med alle støttede modeller
|
|
- Enkel feilhåndtering og logging
|
|
|
|
**Ulemper:**
|
|
- Krever manuell håndtering av funksjonsanrop
|
|
- Må håndtere multi-turn conversations selv
|
|
|
|
**Bruksområder:** Enkel datainnhenting, prototype-utvikling, tilpasset sikkerhetslogikk.
|
|
|
|
**Kodeeksempel (Python, Azure OpenAI):**
|
|
|
|
```python
|
|
import json
|
|
from openai import OpenAI
|
|
|
|
client = OpenAI(base_url="https://RESOURCE.openai.azure.com/openai/v1/", api_key="KEY")
|
|
|
|
def get_weather(location: str) -> str:
|
|
# Simulert funksjon
|
|
return json.dumps({"location": location, "temperature": "15°C"})
|
|
|
|
messages = [{"role": "user", "content": "What's the weather in Oslo?"}]
|
|
response = client.chat.completions.create(
|
|
model="gpt-4o",
|
|
messages=messages,
|
|
tools=tools,
|
|
tool_choice="auto"
|
|
)
|
|
|
|
# Behandle tool_calls
|
|
if response.choices[0].message.tool_calls:
|
|
for tool_call in response.choices[0].message.tool_calls:
|
|
result = get_weather(**json.loads(tool_call.function.arguments))
|
|
messages.append({
|
|
"tool_call_id": tool_call.id,
|
|
"role": "tool",
|
|
"name": "get_weather",
|
|
"content": result
|
|
})
|
|
# Send tilbake til modellen for final response
|
|
final = client.chat.completions.create(model="gpt-4o", messages=messages)
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 2. Automatic Function Invocation (Semantic Kernel / Agent Framework)
|
|
|
|
**Beskrivelse:** Agentframeworket håndterer tool calls automatisk. Utvikleren definerer funksjoner med dekoratorer eller plugin-klasser, og agenten kaller dem automatisk når nødvendig.
|
|
|
|
**Fordeler:**
|
|
- Minimal boilerplate-kode
|
|
- Automatisk retry og feilhåndtering
|
|
- Integrert med Semantic Kernel plugins
|
|
|
|
**Ulemper:**
|
|
- Mindre kontroll over eksekveringsflyt
|
|
- Krever forståelse av framework-spesifikke konsepter (Kernel, Plugins, FunctionChoiceBehavior)
|
|
|
|
**Bruksområder:** Multi-turn conversations, komplekse agentic workflows, hurtig prototyping.
|
|
|
|
**Kodeeksempel (Python, Agent Framework):**
|
|
|
|
```python
|
|
from agent_framework import ChatAgent, tool
|
|
from agent_framework.azure import AzureChatCompletion
|
|
|
|
@tool
|
|
def get_weather(location: str) -> str:
|
|
return f"The weather in {location} is 15°C."
|
|
|
|
agent = ChatAgent(
|
|
chat_client=AzureChatCompletion(),
|
|
instructions="You are a helpful assistant.",
|
|
tools=[get_weather]
|
|
)
|
|
|
|
response = await agent.run("What's the weather in Oslo?")
|
|
# get_weather kalles automatisk av agenten
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 3. Agent-as-Tool (Hierarchical Agent Composition)
|
|
|
|
**Beskrivelse:** Én agent eksponeres som en funksjon til en annen agent. Dette skaper hierarkier av spesialiserte agenter.
|
|
|
|
**Fordeler:**
|
|
- Modulær arkitektur med spesialiserte agenter
|
|
- Enklere testing og vedlikehold
|
|
- Hver agent kan ha egne modeller, instructions og tools
|
|
|
|
**Ulemper:**
|
|
- Økt kompleksitet i debugging
|
|
- Potensielt høyere token-forbruk
|
|
|
|
**Bruksområder:** Multi-domain assistenter, delegering til ekspertagenter, composable workflows.
|
|
|
|
**Kodeeksempel (C#, Agent Framework):**
|
|
|
|
```csharp
|
|
// Spesialisert agent med egen funksjon
|
|
var weatherAgent = new ChatClientAgent(chatClient, instructions: "You answer weather questions.", tools: [WeatherTool]);
|
|
|
|
// Hovedagent som bruker weatherAgent som tool
|
|
var mainAgent = new ChatClientAgent(
|
|
chatClient,
|
|
instructions: "You are a helpful assistant who responds in Norwegian.",
|
|
tools: [weatherAgent.AsAIFunction()]
|
|
);
|
|
|
|
// mainAgent kan nå "kalle" weatherAgent som et verktøy
|
|
var result = await mainAgent.RunAsync("Hvordan er været i Oslo?");
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 4. Human-in-the-Loop Approval
|
|
|
|
**Beskrivelse:** Før funksjonskall utføres, spør systemet bruker om godkjenning. Dette er kritisk for handlinger med reell konsekvens (f.eks. slette data, sende e-post).
|
|
|
|
**Fordeler:**
|
|
- Økt kontroll og ansvarlig AI
|
|
- Redusert risiko for uønskede handlinger
|
|
- Compliance med AI Act og GDPR (transparens, brukermedvirkning)
|
|
|
|
**Ulemper:**
|
|
- Krever brukerinteraksjon (ikke fullt automatisert)
|
|
- Kan redusere opplevd "intelligens"
|
|
|
|
**Bruksområder:** Finansielle transaksjoner, administrative handlinger, dataredigering.
|
|
|
|
**Implementering (AG-UI + Agent Framework):**
|
|
|
|
AG-UI backend tool rendering stoetter HITL via to mekanismer:
|
|
|
|
**C# - AIFunctionFactory med serializerOptions (Verified MCP 2026-04):**
|
|
```csharp
|
|
// Definer tool med Description-attributter
|
|
[Description("Search for restaurants in a location.")]
|
|
static RestaurantSearchResponse SearchRestaurants(
|
|
[Description("The restaurant search request")] RestaurantSearchRequest request)
|
|
{
|
|
// implementasjon
|
|
}
|
|
|
|
// Registrer tool - NB: serializerOptions PÅKREVD for komplekse typer
|
|
var jsonOptions = app.Services.GetRequiredService<IOptions<JsonOptions>>().Value;
|
|
AITool[] tools = [
|
|
AIFunctionFactory.Create(SearchRestaurants, serializerOptions: jsonOptions.SerializerOptions)
|
|
];
|
|
|
|
// FunctionCallContent og FunctionResultContent streames til klient
|
|
// FunctionCallContent: .Name, .Arguments (key-value pairs)
|
|
// FunctionResultContent: .CallId, .Result eller .Exception
|
|
```
|
|
|
|
**Python - @tool decorator (Verified MCP 2026-04):**
|
|
```python
|
|
from typing import Annotated
|
|
from pydantic import Field
|
|
from agent_framework import tool
|
|
|
|
@tool
|
|
def get_weather(
|
|
location: Annotated[str, Field(description="The city")],
|
|
) -> str:
|
|
"""Get the current weather for a location."""
|
|
return f"The weather in {location} is 22 degrees C."
|
|
|
|
# Klasse-baserte tools for gruppering
|
|
class WeatherTools:
|
|
@tool
|
|
def get_current_weather(self, location: Annotated[str, Field(description="City")]) -> str:
|
|
"""Get current weather."""
|
|
return f"Current weather in {location}: Sunny"
|
|
```
|
|
|
|
**Backend tool events streames til klient i sanntid (Verified MCP 2026-04):**
|
|
```json
|
|
{"type": "TOOL_CALL_START", "toolCallId": "call_abc123", "toolCallName": "get_weather"}
|
|
{"type": "TOOL_CALL_ARGS", "toolCallId": "call_abc123", "delta": "{"location": "Oslo"}"}
|
|
{"type": "TOOL_CALL_END", "toolCallId": "call_abc123"}
|
|
{"type": "TOOL_CALL_RESULT","toolCallId": "call_abc123", "content": "The weather in Oslo is 22C."}
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Beslutningsveiledning
|
|
|
|
### Velg riktig mønster
|
|
|
|
| Scenario | Anbefalt mønster | Hvorfor |
|
|
|----------|------------------|---------|
|
|
| Enkel datahenting (API-kall, DB-spørring) | Basic Function Calling | Full kontroll, minimal overhead |
|
|
| Multi-turn konversasjon med flere funksjoner | Automatic Invocation (SK/Agent Framework) | Automatisk orkestrering, mindre kode |
|
|
| Spesialiserte subagenter (f.eks. HR-agent, IT-agent) | Agent-as-Tool | Modulær arkitektur, enklere vedlikehold |
|
|
| Kritiske handlinger (slette data, godkjenne betalinger) | Human-in-the-Loop | Compliance, ansvarlig AI |
|
|
| Real-time streaming UI | AG-UI backend tools | SSE-streaming, UX-optimalisert |
|
|
|
|
### Vanlige feil
|
|
|
|
| Feil | Konsekvens | Løsning |
|
|
|------|-----------|---------|
|
|
| Manglende eller vag `description` | Modellen kaller feil funksjoner | Inkluder detaljerte beskrivelser med eksempler |
|
|
| Ingen validering av funksjonsargumenter | Runtime errors, sikkerhetshull | Bruk Pydantic-modeller for structured outputs (gpt-4o 2024-08-06+) |
|
|
| For mange funksjoner i én request (>20) | Token-forbruk, dårlig presisjon | Bruk dynamisk toolvalg eller agentkomposisjon |
|
|
| Ikke håndtere parallelle anrop | Race conditions, inkonsistent state | Kjør parallelle kall asynkront, isoler state |
|
|
| Hardkodet tool_choice="required" | Modellen kan ikke gi vanlige svar | Bruk `auto` og la modellen velge |
|
|
|
|
### Røde flagg
|
|
|
|
- **Funksjonen har side-effects (sletter data, sender meldinger) uten approval-workflow** → Implementer human-in-the-loop.
|
|
- **Funksjoner kalles fra upålitelig brukerinput uten validering** → Risiko for prompt injection. Valider all input.
|
|
- **Sensitivt data returneres fra funksjoner uten tilgangskontroll** → Bruk least-privilege prinsipper, valider brukeridentitet.
|
|
- **Token-forbruk eksploderer pga. for mange funksjonsdefinisjoner** → Reduser antall tools, bruk agentkomposisjon.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Integrasjon med Microsoft-stakken
|
|
|
|
| Plattform | Function Calling Support | Auto-invocation | Agent-as-Tool | Parallel Calls | Structured Outputs |
|
|
|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
|
|
| **Azure OpenAI** | ✅ (API 2023-12-01+) | ❌ (manuell) | ❌ | ✅ (gpt-4o+) | ✅ (gpt-4o 2024-08-06+) |
|
|
| **Semantic Kernel** | ✅ (Plugins) | ✅ (FunctionChoiceBehavior.Auto) | ✅ (KernelPlugin) | ✅ | ✅ (Pydantic via SK) |
|
|
| **Agent Framework** | ✅ (ChatAgent, tools=[]) | ✅ (default) | ✅ (AsAIFunction, as_tool) | ✅ | ✅ |
|
|
| **Foundry Agent Service** | ✅ (via OpenAPI endpoints) | ✅ (managed service) | ⚠️ (via tool composition) | ✅ | ✅ |
|
|
| **Copilot Studio** | ✅ (Actions, Plugins) | ✅ (automatic) | ⚠️ (via topic routing) | ⚠️ (begrensninger) | ❌ |
|
|
|
|
### Eksempel: Semantic Kernel Plugin
|
|
|
|
```csharp
|
|
public class WeatherPlugin
|
|
{
|
|
[KernelFunction, Description("Get weather for a location")]
|
|
public string GetWeather([Description("City name")] string location)
|
|
{
|
|
return $"Weather in {location}: 15°C";
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Legg til plugin i kernel
|
|
kernel.ImportPluginFromType<WeatherPlugin>();
|
|
|
|
// ChatCompletionAgent med auto-invocation
|
|
var agent = new ChatCompletionAgent
|
|
{
|
|
Kernel = kernel,
|
|
Arguments = new KernelArguments(
|
|
new OpenAIPromptExecutionSettings
|
|
{
|
|
FunctionChoiceBehavior = FunctionChoiceBehavior.Auto()
|
|
}
|
|
)
|
|
};
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Offentlig sektor (Norge)
|
|
|
|
### Compliance-krav
|
|
|
|
| Regelverk | Krav | Implikasjon for function calling |
|
|
|-----------|------|----------------------------------|
|
|
| **GDPR** | Transparens, data minimization | Logg alle funksjonsanrop som behandler personopplysninger; ikke hent mer data enn nødvendig |
|
|
| **AI Act (EU)** | Risikovurdering for høyrisiko-AI | Funksjoner som påvirker rettigheter krever human oversight (HITL) |
|
|
| **Forvaltningsloven** | Enkeltvedtak må være etterprøvbare | Logg input/output for alle funksjoner som bidrar til beslutninger |
|
|
| **NSM Grunnprinsipper** | Least privilege, logging | Funksjoner skal kun ha tilgang til data/APIer de faktisk trenger |
|
|
| **Schrems II** | Datasuverenitet (EU-EEA) | Funksjoner som kaller eksterne APIer må validere dataplassering |
|
|
|
|
### Ansvarlig AI-praksis
|
|
|
|
**Spørsmål arkitekten bør stille:**
|
|
1. Har vi approval-workflow for funksjoner som påvirker brukerrettigheter?
|
|
2. Logger vi alle funksjonsanrop med input/output for revidering?
|
|
3. Har vi validert at funksjoner ikke lekker PII til modellen?
|
|
4. Er funksjoner begrenset til minimum nødvendige privilegier?
|
|
5. Har vi testet for prompt injection-angrep på funksjonsargumenter?
|
|
|
|
**Eksempel: Logging for etterprøvbarhet**
|
|
|
|
```python
|
|
import logging
|
|
|
|
@tool
|
|
def update_citizen_record(ssn: str, field: str, value: str) -> str:
|
|
# Log før utførelse
|
|
logging.info(f"Function call: update_citizen_record(ssn={ssn[:4]}****, field={field}, value=REDACTED)")
|
|
|
|
# Valider input
|
|
if not is_valid_ssn(ssn):
|
|
raise ValueError("Invalid SSN")
|
|
|
|
# Utfør handling
|
|
result = db.update(ssn, field, value)
|
|
|
|
# Log resultat
|
|
logging.info(f"Function result: success={result['success']}")
|
|
return f"Record updated: {result['success']}"
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Kostnad og lisensiering
|
|
|
|
### Token-forbruk
|
|
|
|
**Function definitions forbruker input-tokens:**
|
|
- Hver funksjon: ~50-150 tokens (avhengig av kompleksitet)
|
|
- 10 funksjoner: ~500-1500 tokens per request
|
|
- Parallelle anrop: Én request, men flere funksjoner kjøres
|
|
|
|
**Optimaliseringstips:**
|
|
1. Bruk korte, presise beskrivelser
|
|
2. Reducer antall funksjoner per request (dynamisk toolvalg)
|
|
3. Bruk agent-as-tool for å isolere funksjoner til subagenter
|
|
4. Cache funksjonsresultater når mulig (Azure OpenAI caching)
|
|
|
|
### Lisenskrav
|
|
|
|
| Plattform | Funksjonalitet | Lisenskrav |
|
|
|-----------|----------------|------------|
|
|
| **Azure OpenAI** | Function calling | Azure-abonnement + OpenAI deployment |
|
|
| **Semantic Kernel** | Plugins, auto-invocation | Open source (MIT), krever AI-modell |
|
|
| **Agent Framework** | ChatAgent, tools | Open source, krever AI-modell |
|
|
| **Foundry Agent Service** | Managed agents, built-in tools | Microsoft Foundry-lisens |
|
|
| **Copilot Studio** | Actions, Plugins | Power Apps/Power Automate Premium eller Copilot Studio-lisens |
|
|
|
|
**Kostnadsestimat (NOK, Azure OpenAI gpt-4o):**
|
|
- Input: ~0.25 kr / 1M tokens
|
|
- Output: ~1.00 kr / 1M tokens
|
|
- 100 requests/dag med 10 funksjoner (1000 tokens input): ~250 kr/måned
|
|
- Parallelle anrop reduserer antall requests (besparelse ~30-50%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## For arkitekten
|
|
|
|
### Spørsmål å stille klienten
|
|
|
|
1. **Hvilke handlinger skal agenten kunne utføre?** (Les data, skriv data, kall eksterne APIer, slett?)
|
|
2. **Krever noen funksjoner godkjenning fra bruker?** (Finansielle transaksjoner, sletting, GDPR-påvirkning)
|
|
3. **Hvor mange ulike funksjoner trenger agenten?** (<5: Basic, 5-15: Auto-invocation, 15+: Agent-as-tool)
|
|
4. **Er det spesialiserte domener?** (HR, IT, Finance → vurder agent-as-tool)
|
|
5. **Har dere krav til logging/revidering?** (Forvaltningsloven, ISO 27001)
|
|
6. **Hvilke data skal funksjoner ha tilgang til?** (PII, forretningskritisk → vurder least privilege)
|
|
7. **Skal agenten streame svar i real-time?** (AG-UI backend tools)
|
|
8. **Hva er budsjettet for token-forbruk?** (Vurder PTU for høyt volum)
|
|
|
|
### Fallgruver
|
|
|
|
| Fallgruve | Hvorfor det skjer | Hvordan unngå |
|
|
|-----------|-------------------|---------------|
|
|
| **For mange funksjoner i én agent** | Ønsker "alt i ett" | Bruk agent-as-tool, del opp i subagenter |
|
|
| **Funksjoner uten validering** | Stoler på at modellen alltid gir korrekt JSON | Bruk Pydantic structured outputs, valider alle argumenter |
|
|
| **Ingen logging av funksjonsanrop** | Glemmer compliance-krav | Implementer logging fra starten |
|
|
| **Hardkodet tool_choice="required"** | Misforstår at modellen må kalle funksjoner | Bruk `auto`, la modellen velge |
|
|
| **Funksjoner med høy latency blokkerer agent** | Synkrone API-kall | Bruk async/await, AG-UI async tools |
|
|
|
|
### Anbefalinger per modenhetsnivå
|
|
|
|
| Modenhetsnivå | Anbefalt tilnærming | Plattform |
|
|
|---------------|---------------------|-----------|
|
|
| **Pilot (PoC)** | Basic function calling, 1-3 funksjoner | Azure OpenAI + Python |
|
|
| **Produksjon (lav kompleksitet)** | Automatic invocation (Agent Framework), <10 funksjoner | Agent Framework + Azure OpenAI |
|
|
| **Produksjon (høy kompleksitet)** | Agent-as-tool, HITL for kritiske funksjoner | Agent Framework + AG-UI |
|
|
| **Enterprise (multi-domain)** | Foundry Agent Service med managed tools | Foundry Agent Service + M365 integrasjon |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Kilder og verifisering
|
|
|
|
### Microsoft Learn-kilder (Verified via MCP)
|
|
|
|
1. [Azure OpenAI Function Calling](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/openai/how-to/function-calling) — **Verified 2026-02**
|
|
2. [Semantic Kernel Agent Functions](https://learn.microsoft.com/en-us/semantic-kernel/frameworks/agent/agent-functions) — **Verified 2026-02**
|
|
3. [Agent Framework - Agent as Function Tool](https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/tutorials/agents/agent-as-function-tool) — **Verified 2026-02**
|
|
4. [AG-UI Backend Tool Rendering](https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/integrations/ag-ui/backend-tool-rendering) — **Verified (MCP 2026-06-19)** — AIFunctionFactory.Create() med serializerOptions for komplekse typer (C#), @tool decorator med Annotated/Field (Python), TOOL_CALL_START/ARGS/END/RESULT events, FunctionCallContent/.Arguments og FunctionResultContent/.Result (C#), klasse-baserte tools-moenster (Python)
|
|
5. [Azure OpenAI Assistants Function Calling](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry-classic/openai/how-to/assistant-functions) — **Verified 2026-02**
|
|
6. [Structured Outputs](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/openai/how-to/structured-outputs) — **Verified 2026-02**
|
|
|
|
### Konfidensnivå per seksjon
|
|
|
|
| Seksjon | Konfidens | Kilde |
|
|
|---------|-----------|-------|
|
|
| Kjernekomponenter | **Verified** | Microsoft Learn MCP-search (6 kilder) |
|
|
| Arkitekturmønstre | **Verified** | Azure OpenAI docs, Agent Framework docs |
|
|
| Integrasjon med Microsoft-stakken | **Verified** | Semantic Kernel docs, Foundry docs |
|
|
| Offentlig sektor | **Baseline** | Modellkunnskap + norsk lovverk (GDPR, Forvaltningsloven) |
|
|
| Kostnad og lisensiering | **Baseline** | Azure pricing (2026-02), modellkunnskap |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**For Cosmo:** Dette dokumentet dekker både grunnleggende og avanserte mønstre for function calling. Bruk det til å velge riktig tilnærming basert på klientens behov (antall funksjoner, kompleksitet, compliance-krav). Husk alltid: **Start enkelt (Basic), skalér til Auto-invocation, og bygg modulært med Agent-as-Tool når kompleksiteten vokser.**
|