

Agent Q
紹介 :
Agent Qは、MultiOn社が開発した次世代AIエージェントモデルです。検索、自己批判、強化学習を組み合わせることで、計画と自己修復機能を持つ高度な自律型ネットワークエージェントを実現しました。モンテカルロ木探索(MCTS)、AIによる自己批判、直接選好最適化(DPO)アルゴリズムを用いることで、従来の大規模言語モデル(LLM)が動的な環境下における複数ステップの推論タスクで抱えていた課題を解決し、複雑な環境下での成功率を向上させています。
ターゲットユーザー :
Agent Qのターゲットユーザーは、開発者と消費者、特に動的で複雑な環境下で複数ステップの推論と意思決定を必要とするユーザーです。例えば、ネットワークナビゲーションの自動化、データ分析、複雑なタスクの実行などに使用することで、効率性と正確性を向上させることができます。
使用シナリオ
OpenTableでの予約実験において、成功率は95.4%に達しました。
開発者はAgent Qを用いて、複雑なネットワークデータの収集と分析タスクを実行できます。
消費者はAgent Qを用いて、オンライン予約や問い合わせサービスを自動化できます。
製品特徴
探索とMCTSによる誘導:自律的にデータ生成を行い、様々なアクションやウェブサイトを探索し、探索と活用をバランスよく実行します。
AIによる自己批判:各ステップでフィードバックを提供し、意思決定プロセスを最適化します。長期的なタスクにおいて非常に重要です。
直接選好最適化(DPO):選好ペアを構築することで、MCTSから生成されたデータを用いてモデルの微調整を行います。
強化学習:人間のフィードバックを利用してモデルを訓練し、複数ステップの推論タスクにおける汎化能力を向上させます。
自律的なデータ収集:OpenTableでの予約実験において、LLaMa-3モデルのゼロショット性能を大幅に向上させました。
オンライン検索の統合:複雑な環境下での成功率をさらに向上させました。
使用チュートリアル
1. Agent Qへのアクセス権を登録して取得します。
2. 必要に応じてAgent Qのタスク目標とパラメータを設定します。
3. Agent Qを起動し、自律的なデータ収集とタスク実行を実行させます。
4. Agent Qのパフォーマンスを監視し、フィードバックに基づいて調整?最適化します。
5. Agent Qの出力結果を用いて、更なる分析や意思決定を行います。
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