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第8章 · Agent の自己進化

重みを変えずに成長する。3 つの学習パラダイム、経験からの学習、そして「ツールの利用者」から「ツールの創造者」への道のりを通じて、Agent を「賢い」段階から「熟練した」段階へと進化させる。

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付随プロジェクト

実験 プロジェクト 種類 説明
8-1 trajectory-verifier 実験 8-1:環境の結果・プロセスルール・言語 Rubric を組み合わせ、証拠付きのカスタマーサービス軌跡診断を形成する
8-2 gaia-experience 実験 8-2:成功・部分成功・失敗の軌跡を比較し、軌跡横断の Markdown 経験ドキュメントを生成する
8-3 prompt-auto-optimization 実験 8-3:失敗軌跡から最小の Prompt パッチを生成し、境界セットと保持セットでリリースを制御する
8-4 browser-use-rpa 実験 8-4:ブラウザ軌跡を状態述語付きのワークフローにコンパイルし、リセット再生で検証する
8-5 self-modifying-agent 実験 8-5:繰り返しの障害をトリガーに、リトライ/サーキットブレーカーのコードパッチ、回帰テスト、カナリアリリースとロールバックを行う
8-6 hermes-self-evolution 📖 Hermes に本書全体と自分のソースを渡す。改善を選んで自分を書き換え、Reviewer の拒否を次の学習に変えながら受理まで進む
8-7 self-evolution-eval 実験 8-7:学習・転移・ルール変化・保持の 4 段階で長期的な進化を評価する

上記の実験はすべて、API キー不要のオフライン入口とユニットテストを提供する。実モデルやブラウザが必要な拡張パスは各プロジェクトの README に記載されている。

補足事例

実験 プロジェクト 関係
7-8 prompt-distillation Prompt 蒸留とパラメータ化学習の章横断プロジェクト。訓練手法は第 7 章に属する
self-evolving-tools Alita 式のツール発見・カプセル化・再利用。「経験をプログラムとして書き出す」ことの補足事例

プロジェクトの種類

アイコン 種類 意味
単独実行 このリポジトリに完全なコードがあり、API キーを設定すれば実行できる
📖 再現ガイド git clone が必要な外部リポジトリに依存する詳細ドキュメント
🚧 設計ドキュメント アーキテクチャ/実装計画のみで、実行可能なコードは未完成