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金融場景中的多智能體應用探索-陳鴻.pdf

上傳人: 張** 編號:164036 2024-05-31 19頁 4.49MB

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本文主要探討了金融場景中多智能體應用的探索,由螞蟻集團資深算法專家陳鴻撰寫。文章首先從大模型到多智能體的發展進行了概述,指出大模型在金融場景中的問答、摘要、Copilot(建議)分析、歸因、決策等方面的應用,并提出了從大模型到多智能體的轉變。接著,文章詳細介紹了多智能體在金融場景中的狀態設計、協同模式、專業性等方面的內容。 在狀態設計方面,文章提出了從無狀態、問答、參數化的知識容器到有狀態、任務解決、分布/集中的多環節、多分支合作/競爭信息交換和分工的轉變。在協同模式方面,文章介紹了不同的專業任務需要不一樣的協同方式,包括上下級協同、競爭式協同、師生式協同等。在專業性方面,文章強調了專業性源自分工,并指出協同分工是面臨多任務難問題的高ROI方案。 此外,文章還探討了金融場景中的多智能體應用,包括信息密集、知識密集、決策密集、更新密集、知識沖突、多智能體、預處理 + RAG + 自省知識邊界、不確定性、不對稱性、噪聲密集等特性。最后,文章介紹了金融場景專用方案的嚴謹性和專業性,以及多智能體框架在金融場景中的應用效果。
金融場景中多智能體應用如何提高專業性? 螞蟻集團如何通過多智能體技術提升金融分析效率? 金融領域多智能體協同模式有哪些優勢和挑戰?
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