초보자 친화적 monitoramento de desempenho do agente 도구

간단한 설정과 쉬운 사용법을 제공하는 monitoramento de desempenho do agente 도구로 시작부터 성공적인 작업을 만드세요.

monitoramento de desempenho do agente

  • Divine Agent는 맞춤형 워크플로우와 통합 기능을 갖춘 AI 기반 자율 에이전트 생성 및 배포 플랫폼입니다.
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    Divine Agent란?
    Divine Agent는 자율 디지털 워커의 디자인, 개발 및 배포를 쉽게 하는 포괄적인 AI 에이전트 플랫폼입니다. 직관적인 시각적 워크플로우 빌더를 통해 사용자는 에이전트의 행동을 노드의 시퀀스로 정의하고, REST 또는 GraphQL API에 연결하며, OpenAI와 Google PaLM 같은 지원되는 LLM 중 선택할 수 있습니다. 내장 메모리 모듈은 세션 간 맥락을 유지하며, 실시간 분석은 사용량, 성능 및 오류를 추적합니다. 테스트 후, 에이전트는 HTTP 엔드포인트 또는 Slack, 이메일, 맞춤형 애플리케이션 등의 채널에 배포하여 고객 지원, 영업 및 지식 작업의 신속한 자동화를 가능하게 합니다.
    Divine Agent 핵심 기능
    • 시각적 저코드 워크플로우 빌더
    • 다중 LLM 지원 (OpenAI, Google PaLM 등)
    • REST/GraphQL API 커넥터
    • 맥락 기반 메모리 관리
    • 실시간 분석 대시보드
    • 다중 채널 배포 (Slack, 이메일, 웹훅)
    Divine Agent 장단점

    단점

    사이트에 명확한 가격 정보 미공개
    모바일 또는 확장 애플리케이션 없음
    확장성 또는 통합에 대한 공개 문서 제한적

    장점

    AI 에이전트의 상세 추적 및 평가 제공
    사용 통계 모니터링으로 더 나은 통찰력 지원
    AI 에이전트의 빠른 디버깅 및 최적화 지원
    몇 분 안에 에이전트 행동 쉽게 관찰 가능
  • 성능이 저조한 에이전트를 이전 최고의 성과로 재설정하여 다중 에이전트 강화 학습의 안정성과 성능을 향상시키는 DRL 파이프라인입니다.
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    Selective Reincarnation for Multi-Agent Reinforcement Learning란?
    Selective Reincarnation은 멀티 에이전트 강화 학습에 맞춘 동적 인구 기반 훈련 메커니즘을 도입합니다. 각 에이전트의 성과는 미리 정의된 임계값에 따라 정기적으로 평가됩니다. 에이전트의 성과가 임계값 이하로 떨어지면, 그 가중치는 현재 최고 성과 에이전트의 가중치로 재설정되어 검증된 행동을 재현합니다. 이 접근 방식은 저성과 에이전트만 재설정하여 다양성을 유지하며, 파괴적인 재설정을 최소화하면서 고보상 정책으로의 탐색을 유도합니다. 신경망 매개변수의 선택적 유산(전달)을 가능하게 하여, 분산 또는 협력 환경에서의 분산성을 줄이고 수렴 속도를 높입니다. 정책 기울기 기반 MARL 알고리즘과 호환되며, 평가 주기, 선택 기준, 재설정 전략 조정을 위한 구성 가능한 하이퍼파라미터를 포함합니다.
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