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LLM 2

멀티에이전트를 기반으로한 대용량언어모델

Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges Taicheng Guo1, Xiuying Chen2, Yaqi Wang3∗, Ruidi Chang, Shichao Pei4, Nitesh V. Chawla1 , Olaf Wiest1, Xiangliang Zhang1†1.서론LLM의 잠재력LLM 기반 에이전트의 발전다중 에이전트 시스템의 필요성LLM 기반 다중 에이전트 시스템의 특성 2. 배경2.1 단일 에이전트 시스템의 LLM 활용  [Weng, 2023]에서 논의된 내용을 바탕으로, LLM 기반 단일 에이전트 시스템의 능력을  소개.의사결정 사고(Decision-making Thought): 이 용어는 LLM 기반 ..

논문 리뷰 2024.10.21

LLM 기반 멀티 에이전트 강화학습 : 현황과 미래 방향

LLM-based Multi-Agent Reinforcement Learning: Current and Future Directions- Chuanneng Sun, Student Member, IEEE, Songjun Huang, Student Member, IEEE, and Dario Pompili, Fellow, IEEE 서론LLM 기반 강화학습(RL)은 단일 에이전트 환경에서 성공적인 성과를 거두었으나, 이를 다중 에이전트 시스템(MAS)으로 확장하는 것은 쉽지 않음.다중 에이전트 시스템에서는 에이전트 간의 협력과 의사소통이 중요한데, 단일 에이전트 RL 프레임워크에서는 이러한 요소들이 충분히 고려되지 않음.MARL(다중 에이전트 강화학습)은 MAS의 협력 문제를 해결하는 접근법으로 인기를 끌고 있..

논문 리뷰 2024.10.20
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경제학, multi-agent, 랩 실험, LLM, AI, 6766611`, 인공지능, 실험, 실험경제학, 네트워크 이론 #복잡계 공부, 논문번역, 개념 정리,

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