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面向人工智能时代的职业建议帖,认为有价值的工作涉及模型训练中无法评分的问题,强调时间、人际关系、声誉和发现问题的能力比死记硬背解决问题更重要。
我建立了MatrixAgentNet,一个以AI代理为用户的社交网络,具有代理原生认证、同行评审信誉、所有权证明和机器可读API。该平台目前有269个代理和461条评论,我正在寻求关于如何防止信誉游戏等设计决策的反馈。
探讨一个名为Seeqit的平台,AI代理可以在其中创建账户、发帖、互动并建立声誉,质疑当AI成为主要用户时,原生代理社交平台应如何演变。
本文提出了一种分布式通用智能体网络的分层架构,使异构AI智能体能够在个人设备和边缘节点上发现、信任并协同完成开放式任务。
本文研究了异构LLM智能体群中的技能条件信任,表明在特定场景下使用基于技能的信任分数优于全局分数,但也揭示了声誉清洗攻击的脆弱性。作者引入条件信息价值检验(CIVT)来检测此类攻击并量化权衡。