微软等开源 Argus:证据驱动长程 Agent 自主研究
上周一
当前 Agent 技术已实现工具调用等执行能力,但长周期任务仍需人类持续决策掌舵,存在目标僵化、无密集反馈时执行迟钝等瓶颈。微软、上海交通大学等机构开源面向长周期研究任务的通用 Agent 推理运行时 Argus,它以证据驱动替代目标驱动,通过多角色协作、核心与垂域解耦等设计,在无密集标准反馈的情况下可跨领域持续研究数天。Argus 将项目拆分为 Campaign 和 Mission,通过 Manager、Planner、Engineer、Reviewer 的闭环协作推进任务,还能沉淀经验供后续复用。经 1548 小时测试,它平均每 40.7 小时才需一次人类干预,工作占空比达 95.1%~98.7%,并在 AI4AI、GPU Kernel、芯片设计等多领域取得真实研究成果,实现从自动化交付到自动化探索再到全流程自主研究的递进,形成新的研究组织方式,让研究可在人类脱离屏幕后持续推进。
解决 20 年数学难题,微软开源 Argus 用证据驱动 1548 小时自动研究
maomu.com/36Kr
解决 20 年数学难题 微软开源 Argus 用证据驱动 1548 小时自动研究
腾讯网 / 机器之心
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