openai开源的ai智能体评测基准paperbench,能够评估ai智能体根据顶级学术论文复现结果的能力。paperbench要求智能体完整地完成从理解论文到编写代码、运行实验的全过程,以此全面考察其理论与实践能力。该基准包含8316个评分节点,采用分层评分标准和自动化评分系统,显著提升了评估效率。评测结果表明,当前主流ai模型在复现任务上的表现逊色于顶尖机器学习专家,揭示了智能体在长期任务规划和执行方面的不足。
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PaperBench核心功能:
PaperBench技术原理:
PaperBench的核心是任务模块,定义了智能体需要完成的具体任务,涵盖论文理解、代码开发和实验执行等各个环节。分层结构的评分标准将评分节点细化为8316个,确保评估的细致性。基于大模型的自动化评分系统根据评分标准自动评估,并与人工专家评分结果进行对比,验证其准确性。规则模块则限制智能体在任务执行过程中可用的资源,确保评估结果的公平性。 统一的测试环境采用运行Ubuntu 24.04的Docker容器,每个容器配备单A10 GPU,并提供网络连接、HuggingFace和OpenAI API密钥。此外,PaperBench还提供多种智能体设置,例如SimpleAgent和IterativeAgent,方便研究人员探索不同设置对智能体性能的影响。IterativeAgent通过修改系统提示,要求智能体每次只执行一步操作,并移除提交工具,以确保其在整个时间内持续工作。
项目信息:
PaperBench应用场景:
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