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Prime Intellect重写Verifiers,Agent训练评测可像积木拼装

动察 Beating 监测,AI 训练平台 Prime Intellect 发布 verifiers 0.2.0,并在其中开放下一代 Verifiers v1 的架构预览。Verifiers 是给 AI Agent 出题、运行和打分的开源框架,可用于能力评测和强化学习训练。

Prime Intellect 还开源了模型训练框架 prime-rl。简单来说,Verifiers 负责定义任务、工具和评分规则,prime-rl 根据任务结果训练模型。开发者可以自行下载和部署这两套工具。

Prime Intellect 同时运营 Environments Hub 和 Lab。前者用于共享和下载现成的训练环境,后者提供托管训练服务。开发者可以自己部署整套工具,也可以直接使用 Prime Intellect 的环境和算力平台。

旧版 Verifiers 把任务和 Agent 的运行方式绑在一起。v1 将其拆成三块:Taskset 规定做什么、提供哪些工具、如何评分;Harness 决定 Agent 怎样完成任务;Runtime 决定任务在本地、Docker 还是远程沙箱中运行。

同一套任务因此可以换用 Codex、Kimi Code、Terminus 2 等 Agent,也可以在本地、Docker 或远程沙箱中执行。开发者不用每换一个 Agent 或执行环境,就重写任务和评分规则。

v1 还能记录子 Agent 调用、上下文压缩等分支过程,并保存训练所需的 Token ID 和对数概率。新版更适合持续数百轮的长任务,也能直接把 Agent 的运行轨迹用于强化学习。未来的 1.0.0 还计划加入多 Agent 环境,并完善对 OpenEnv、NeMo Gym 和 OpenReward 等环境框架的支持。

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