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cv usk
@cv_usk
AI / Software Research Notes AI Agent, LLMOps, MLOps, Software Architecture 投稿は個人の意見です。
参加 May 2026
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⚙️ TL;DR: モデルを変えずに「エージェントを動かすソフトウェア」だけを自動で改良して、トークンコストを約半分に削減しました。 タイトル: SoL-Pi: Recursively Scaling Auto-Research Loops for Efficient Agent Harness URL: 📌 ポイント 🔍 約500の実行環境で150方向を探索し3,000回超の実行で効率化手法を発見 🧩 ファイル変更とテスト実行を1リクエストに統合する「Action Fusion」など4メカニズム 📉 EdgeBenchでトークン流量を49.0%、コストを33.2%削減(性能は93.7%維持) 🔄 追加学習なしでOpus 5に適用してもトークン44.7%・コスト33.5%削減を維持 💰 Terminal-Bench 4では解決タスク1件あたりのコストを11.6%削減 ⏱ Codex比で時間あたり8.75〜13.50ドルのコスト削減効果を推定 モデルではなくハーネス自体を自動探索で鍛えるという発想が、地味だけど実運用に直結する効率化だと思います。 #AIエージェント# #LLMコスト最適化#
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