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立场论文:代理人人工智能走向整体智能
Created2024-04-30|2_Note0_Technic2_算法7_模型增强AgentAgent论文
1234567英文名称: Position Paper: Agent AI Towards a Holistic Intelligence中文名称: 立场论文:Agent人工智能走向整体智能链接: http://arxiv.org/abs/2403.00833v1代码: 作者: Qiuyuan Huang, Naoki Wake, Bidipta Sarkar, Zane Durante, Ran Gong, Rohan Taori, Yusuke Noda, Demetri Terzopoulos, Noboru Kuno, Ade Famoti, Ashley Llorens, John Langford, Hoi Vo, Li Fei-Fei, Katsu Ikeuchi, Jianfeng Gao机构: 微软研究核心,雷德蒙德,微软应用机器人研究,雷德蒙德,斯坦福大学,加州大学洛杉矶分校,微软游戏美国,MSR加速器,MSR人工智能前沿,纽约日期: 2024-02-28 读后感 这是一篇立场论文(Position Paper),主要阐述作者对某个问题的观点和立场,并提出充分的理由 ...
长上下文检索性能测试
Created2024-04-23|2_Note0_Technic2_算法6_自然语言
1 大海捞针测试 NeedleInAHaystack 项目地址:https://github.com/gkamradt/LLMTest_NeedleInAHaystack 功能:测试长上下文 LLMs 的上下文检索能力。 中文介绍:https://www.zhihu.com/question/624512303 2 原理 将一个随机的事实或陈述(“针”)放在一个长上下文窗口(“大海捞针”)的中间 要求模型检索此语句 遍历各种文档深度(指针放置位置)和上下文长度以衡量性能 3 多针检索加推理测试 评测需要检索多个事实并在此基础上进行推理的应用。 主要结果: 当要求模型检索更多的事实时,其性能会下降。 当模型需要对检索到的事实进行推理时,性能也会下降。 随着提供给模型的上下文信息量的增加,性能也会下降;随着上下文长度的增加,模型在文档开头的检索失败。 |500
CAMEL:大型语言模型社会的“心智”探索沟通代理
Created2024-04-23|2_Note0_Technic2_算法7_模型增强AgentAgent论文
12345678英文名称: CAMEL: Communicative Agents for “Mind” Exploration of Large Language Model Society中文名称: CAMEL:大型语言模型社会的“心智”探索沟通代理链接: https://arxiv.org/pdf/2303.17760.pdf代码: https://github.com/camel-ai/camel 4.4K Star作者: Guohao Li(李国豪), Hasan Abed Al Kader Hammoud, Hani Itani, Dmitrii Khizbullin, Bernard Ghanem机构: 沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学日期: 2023-03-31引用次数: 56 1 读后感 以往的工作流程主要通过人与 LLM 的交互来控制。文中作者使用一个 Agent 来取代人的计划和决策,而另一个 Agent 负责执行具体的操作。通过这两者的交互,实现复杂工具,从而把人们从繁重的工作中解脱出来。为了示范这个过程,作者开发了一个股票投资机器人。同时通过实验发现并总结了 A ...
股票预测强化学习模型解析
Created2024-04-22|2_Note0_Technic2_算法15_强化学习
1 StockFormer 1234567中文名称:StockFormer: 混合交易机与预测编码英文名称:StockFormer: Learning Hybrid Trading Machines with Predictive Coding作者:Siyu Gao, Yunbo Wang∗, and Xiaokang Yang机构:MoE Key Lab of Artificial Intelligence, AI Institute, Shanghai Jiao Tong University发表时间:IJCAI-23代码:https://github.com/gsyyysg/StockFormer地址:https://www.ijcai.org/proceedings/2023/0530.pdf 2 读后感 这里采用了预测编码模型与强化学习的结合方法。三个独立的预测编码模型分别用于预测短期(1 天)和长期(5 天)的回报率,以及各股票间的动态相关性。在训练预测编码模型的过程中,可获取有价值的潜在状态,并将这些状态组合成一个状态空间,用于训练强化学习模型。 论文带来一些启发:可以将 ...
50行代码实现股票回测
Created2024-04-21|2_Note0_Technic3_编程Python股票
1 引言 之前,尝试做股票工具一直想做的大而全,试图抓取长期的各个维度数据,然后统计或者训练模型。想把每个细节做到完美,结果却陷入了细节之中,最后烂尾了。 最近,听到大家分享了一些关于深度学习、时序模型、强化学习在股票预测方面的新论文。但是觉得这些理论与我们的实际操作还有很大的距离。目前好像更需要的是一些具体而实用的辅助工具。 这次,尝试用 50 行代码完成一个简单的股票回测工具。输入的数据是 A 股的股票代码和时间,通过工具抓取股票数据。然后编写了策略,并使用回测工具来展示策略在数据上的具体操作和盈亏。 具体使用场景如下:当我们想采用某种策略来操作某支股票时,可以选择想要购买的股票,或者选择与之类似的股票;然后,选择一个与当前大趋势相似的时段,用历史数据来验证这个策略是否可行,以及其可能带来的盈利效果。 你不会编写策略也没关系。这里使用的 backtrader 库自 2015 年就已经开源,相关资料丰富。一般的交易策略代码,编程机器人(如 gpt4, copilot)都能根据文字描述直接编写,只需要稍作修改即可。 2 工具介绍 这里采用了两种工具,一是用于抓取 A 股股票数据的 a ...
开源工具_Aider_重塑编程体验
Created2024-04-16|2_Note0_Technic0_工具编程工具
项目地址:https://github.com/paul-gauthier/aider 编程语言:主要使用 Python Star:8.9K+ 功能:在终端中直接与 GPT-3.5/GPT-4 交互,编写或修改代码 主要优点:增加了代码生成的可控性,一次可以修改多个文件 1 编程工具 以前我们使用的辅助编辑工具多数是嵌入在 IDE 里的插件,主要提供代码段和建议。或者与 Agent 结合,实现复杂项目。相对来说比较细碎且不可控,还是主要以人为主。 另外,编程时使用大模型和问答场景一样,也存在数据问题,例如如何精准地提问、如何在有限的上下文限制下传达重要信息、如何判断哪些信息最相关,以及如何在解决问题时节约 token 等。 与问答不同之处在于,编程返回内容有更高要求,生成的程序需要可执行,并且在修改代码的场景中最好能看到代码对比效果。同时,我们还有一些工具可以辅助生成数据,例如语法检查工具,在运行的错误信息传给大模型继续修改。通过 Agent 之间的配合可以实现多步组合效果。 目前这些功能基本由本地端的编程工具控制,最好能让程序员更为可控,比如批量调用;再如简化工作流程:查 -&g ...
Agent的实现与应用
Created2024-04-14|2_Note0_Technic2_算法7_模型增强AgentAgent实战
1 适用场景 需要多步组合、选择路径的复杂问题。 该问题可以被拆分成多个子模块,每个子模块都能清晰地定义输入、输出和功能,并能判断是否达成目标。 可能感觉有解决的方法,但不能确定具体的每一步方法。 可能存在多种组合方式,而不仅限于单一的方法,并且我们无法确定最优的解决方案。 对于单个模块而言,只需将接口描述清楚,无需过多考虑它与其他模块之间的调用关系。 2 原理 Thought->Action->Observation (Repeated many times)。 代理根据用户输入及当前状态选择一个动作,执行该动作并观察结果,然后继续下一个动作。 有了代理,就不需要手动编写 if/else 逻辑了,只需将选项提供给模型,让其进行判断。 |500 (图片来自网络) 3 langchain agent Langchain 本身提供一些工具,例如 Google 搜索、GitHub 和 Python 等。如果需要自己实现工具,则需要继承 BaseTool 类,并实现 run 方法。模型根据工具的描述调用相应的方法,并观察其返回结果。 3.1.1 类别 计划代理:通过 l ...
FFmpeg常用命令指南
Created2024-04-13|2_Note0_Technic0_工具音视频
1 取视频中的音频 1$ ffmpeg -i xxx.mp4 -vn -acodec libmp3lame -ar 44100 -ac 2 -ab 192k xxx.mp4 2 加字幕 1$ ffmpeg -i xxx.mp4 -vf "subtitles=xxx.srt:force_style='FontName=SimSun,Bold=-1,Fontsize=8,outline=1,Shadow=0,OutlineColour=&H555555&'" -c:a copy -f mp4 xxx_out.mp4 3 换声音 1$ ffmpeg -i xx.mp4 -i xx.mp3 -c:v copy -map 0:v:0 -map 1:a:0 xxx.mp4 4 参考 ffmpeg 使用方法 ffmpeg 字幕设置
推荐一个Obsidian皮肤
Created2024-04-10|2_Note0_Technic0_工具笔记工具Obsidian
大道至简——皮肤的最高境界是你感觉不到它的存在。 自从开始使用 OB 以来,我几乎没有更换过皮肤,一直用 Blue topaz。在使用了两年半后,我终于决定换成了新的皮肤 Border,它是今年 Obsidian 官方大奖 Gems of The Year 的最佳主题。 小伙伴问我为啥,我认真想了想:并不是因为它好看,而只是因为它可以减轻我的阅读负担,让阅读和写作不那么辛苦。我有一点轻微的阅读障碍,在面对大段文字时总是当然地排斥。所以更倾向于使用工具来改善情况,觉得没有必要非得通过锻炼自己来解决问题,毕竟我也练不出来。 Blue Topaz 细致细腻,这种透明的质感女生都很喜欢。 经过多次更新,当前版本更朴素了。 实际上只使用了主色 (蓝) 和灰两种颜色,比较清新,但这也限制了它的表达能力。 主色深蓝和浅蓝之间的区别并不明显,不对比常常看不出标题层级。 Border 标题没使用彩色,标题前用不同颜色区分层级,细细一条又不突兀。 标题从大到小分别是:红橙黄绿蓝紫,符合色谱基本认知。 白底有 Word 某个版本的风格,有种久违的熟悉感,暗底不完全黑比较柔和。 使用强刺激的颜色:粗 ...
Obsidian_多文档管理插件Longform
Created2024-04-07|2_Note0_Technic0_工具笔记工具Obsidian插件
1 使用场景 Longform 插件是 Obsidian 的一个功能强大的插件,用于帮助用户更好地管理复杂文档。它适用于写小说、长篇文档或管理复杂项目笔记等场景。 当文档很长时,一般将复杂内容都放在一个 markdown 文件中进行维护。我们常常将每个主题拆分为小文章,并在文章中相互链接。如果需要与他人分享这些文档,就比较麻烦。 在没有 Longform 插件之前,我们如何处理呢?首先,无法一次导出多个文档,只能手动合并后再导出;在维护项目时,可能需要生成索引文件,然后手动编辑这个文件以添加新文档,这也相当痛苦;文档之间的先后关系通过命名顺序(0_xx、1_xx)来调整,但如果改变顺序,则需要修改多个文件名。 2 原理 树型结构和网状结构都是比较松散的结构。无论笔记的重要性、大小还是时间顺序,对用户来说都是一样的。 而 Longform 可以看作是在树状结构和网状结构之外加入了一个“项目”的结构。每个项目包含多个文档,Longform 用以更好地组织这些文档,并提供视图、编辑、统计和导出功能。让我们能够专注于当前进行的项目,并快速切换到该项目,并管理文档之间的层次关系和先后关系。 具 ...
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