PaperAgent 01月13日
AMD发布科研Agent,论文自动化评分趋近顶会NeurIPS水平~
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AMD推出的Agent Laboratory是一个基于自主大型语言模型(LLM)的框架,旨在加速科学发现并降低研究成本。该框架通过文献综述、实验和报告撰写三个阶段,自动生成研究报告和代码仓库。Agent Laboratory利用专门的LLM驱动的Agent协同工作,并允许人类在每个阶段提供反馈。实验结果显示,由Agent Laboratory生成的机器学习代码性能卓越,且在人类指导下,研究质量显著提高,同时也大幅降低了研究费用。该工具通过mle-solver和paper-solver模块,分别解决ML问题和生成研究报告,实现了科研流程的自动化和高效化。

🔬 Agent Laboratory是一个基于自主大型语言模型(LLM)的科研框架,旨在加速科学发现、降低研究成本并提高研究质量,它通过自动化流程,显著减少了研究费用,达到了84%的降低。

🧪 该框架包含文献综述、实验和报告撰写三个主要阶段,每个阶段都由LLM驱动的专门Agent协作完成,整合了arXiv、Hugging Face、Python和LaTeX等外部工具,以优化研究结果,同时允许用户在每个阶段提供反馈和指导。

🤖 Agent Laboratory的核心模块包括mle-solver和paper-solver。mle-solver作为通用的ML代码求解器,迭代改进研究代码;而paper-solver则将实验结果和发现总结为人类可读的学术论文,为研究人员提供清晰的研究成果总结。

📊 实验结果表明,由Agent Laboratory生成的机器学习代码在性能上与现有方法相比达到了最先进的水平,并且通过人类指导,研究质量得到了显著提高,自动化评估接近顶会论文水平。

💡 该工具的模块化设计确保了计算灵活性,能够适应不同的资源可用性,同时保持生成高质量研究成果的效率,并提供了一个结构化的工作流程,从独立收集和分析相关研究论文开始,最终实现自动化实验和全面报告生成。

2025-01-11 19:52 湖北

Agent实验室一站式解决文献综述、实验规划、数据准备、结果解释、报告撰写和code生成全流程~

科学发现漫长且成本高昂,为了加速科学发现,降低研究成本,并提高研究质量,芯片厂商AMD推出了Agent Laboratory,这是一个基于自主大型语言模型(LLM)的框架,能够完成整个研究流程。

Agent Laboratory接受人类研究想法和一组笔记作为输入,将其提供给一系列由LLM驱动的专门Agent组成的流程线,并产生研究报告代码仓库

Agent Laboratory接受人类提供的研究想法,并通过三个阶段——文献综述、实验和报告撰写——来产生全面的研究成果,包括代码仓库和研究报告,同时允许用户在每个阶段提供反馈和指导。邀请多位研究人员通过参与调查、提供人类反馈来指导研究过程,并评估最终论文:


Agent Laboratory是如何工作的?

Agent Laboratory包含三个主要阶段,系统地指导研究过程:

在每个阶段,由LLM驱动的专门代理协作完成特定目标,整合外部工具,如arXiv、Hugging Face、Python和LaTeX,以优化结果。这个结构化的工作流程从独立收集和分析相关研究论文开始,通过协作规划和数据准备,最终实现自动化实验和全面报告生成。具体代理角色及其在这些阶段的贡献在论文中有详细讨论。模块化设计确保了计算灵活性,适应不同的资源可用性,同时保持生成高质量研究成果的效率。

Agent Laboratory工作流程

解决ML问题

进行研究的第一步是构建解决ML问题的能力。Agent Laboratory通过mle-solver来实现这一点。这个工具作为一个通用的ML代码求解器,将前一阶段的研究方向作为文本输入,并迭代改进研究代码。为了实现这一点,一组顶级程序根据输入(如任务指令、命令描述和提炼的知识)进行迭代改进,以根据评分函数提高实验结果。通过两个命令生成一系列更改:REPLACE(重写所有代码)和EDIT(修改特定行)。成功编译的代码根据评分更新顶级程序,而错误则提示最多三次修复尝试,然后尝试新代码。代理会反思每一步,以优化结果。

mle-solver工作流程概览

撰写研究报告

第二步是根据实验设计和结果生成研究报告。为此,引入了paper-solver,专注于报告生成。这个模块作为结果和代码到报告的生成器,将前一实验阶段的输出和发现总结成人类可读的学术论文。paper-solver综合前一阶段的研究,为研究人员提供清晰的成就总结。输入包括研究计划、实验结果、衍生见解和文献综述,输出格式适合会议提交的标准学术论文格式。

paper-solver的图形概述

https://github.com/SamuelSchmidgall/AgentLaboratoryhttps://agentlaboratory.github.io/https://arxiv.org/pdf/2501.04227

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