Re-TRAC框架
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微软Re-TRAC框架:让AI智能体记住失败经验,4B模型性能超越大模型
想象一下,你让 AI 助手结合搜索工具探索一个复杂问题。它第一次探索时走错了方向,但第二次、第三次,它依然重复同样的错误探索路径。虽然你可能可以从最终得到的多次探索结果中挑选出一个勉强满意的答案,但是这既低效,也需要人工干预。这就是当前大多数深度搜索智能体面临的困境——它们无法「记住」之前的探索经验,每次都是从头开始,导致大量冗余搜索和资源浪费。 现有的深度…
想象一下,你让 AI 助手结合搜索工具探索一个复杂问题。它第一次探索时走错了方向,但第二次、第三次,它依然重复同样的错误探索路径。虽然你可能可以从最终得到的多次探索结果中挑选出一个勉强满意的答案,但是这既低效,也需要人工干预。这就是当前大多数深度搜索智能体面临的困境——它们无法「记住」之前的探索经验,每次都是从头开始,导致大量冗余搜索和资源浪费。 现有的深度…