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MagenticLite、MagenticBrain和Fara1.5:為小型模型最佳化的智慧體體驗

文章摘要

微軟研究院釋出MagenticLite智慧體應用,專為小型模型設計,能在瀏覽器和本地檔案系統中協同工作。它由MagenticBrain(編排模型)和Fara1.5(電腦使用模型)驅動,實現了高效的任務執行,同時保持資料本地化。

來源Microsoft Research Blog作者: Microsoft Research AI Frontiers
MagenticLite、MagenticBrain和Fara1.5:為小型模型最佳化的智慧體體驗
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微軟研究院AI Frontiers團隊今日釋出了MagenticLite,這是一款實驗性的智慧體應用,專為小型模型設計。作為Magentic-UI的下一代產品,MagenticLite能夠在同一工作流中跨瀏覽器和本地檔案系統執行。該應用由兩個專用模型驅動:MagenticBrain負責推理、委派和終端操作,而Fara1.5則是一系列用於瀏覽器任務的電腦使用模型。這三個元件協同設計,作為一個統一系統執行,從而打造出一個高效、資料保留在使用者裝置上且支援廣泛智慧體任務的代理。

這一專案基於一個核心研究假設:智慧體的能力更多取決於工具編排和行動,而非單純的知識。這一洞察使得使用小型模型成為可能,同時能以更低的成本支援廣泛的智慧體任務。MagenticLite體現了微軟對智慧體AI端到端的處理方式——從訓練資料和模型設計到編排、互動設計以及整個體驗中的人類監督。

此次釋出包含三個主要元件:MagenticLite應用、MagenticBrain編排模型和Fara1.5電腦使用模型。MagenticLite是Magentic-UI的下一代版本,其代理引擎為小型模型重建,並根據社群反饋更新了使用者介面。MagenticBrain集規劃、編碼和委派於一身,能將模糊請求轉化為具體計劃,為每一步選擇合適的工具或子代理,並在任務中斷時進行恢復。Fara1.5是電腦使用模型系列的新一代產品,提供三種尺寸,其中旗艦版90億引數模型適用於大多數用例。Fara1.5在小型電腦使用模型中取得了新的最先進成果,在Web導航任務上的效能幾乎達到前代Fara-7B的兩倍,尤其在表單填寫、憑據網站和長時間任務方面表現更佳。

研究團隊從現實世界用例中識別需求,如填寫表單、進行瀏覽器研究和本地檔案管理,並圍繞這些需求構建了評估資料集。標準基準測試雖然重要,但並非衡量現實世界實用性的直接標準。基於場景的評估補充了這些基準測試,成為模型和引擎迭代改進的關鍵訊號。在使用者體驗方面,MagenticLite保留了Magentic-UI的關鍵元素,包括代理推理和行動的可見性、使用者直接控制的能力以及關鍵節點的明確批准。根據最新使用者研究,MagenticLite還透過更新的瀏覽器和聊天檢視降低了學習難度,方便使用者理解代理行動並在需要時進行干預。

Fara1.5在Online-Mind2Web基準測試中,在同類模型中取得了最先進成果,並大幅超越了前代模型。除了基準測試的改進,Fara1.5在使用者體驗上也有提升,使用者應能觀察到在填寫表單、處理憑據網站登入和預訂等日常任務中的更優表現。這些改進得益於FaraGen資料生成管線的進化。除了在真實網站上的訓練,模型還在高度逼真的合成環境中進行了訓練,以模擬登入和不可逆操作等場景。Fara1.5擁有針對長時間任務調優的原生動作空間,內建工具可在數百步的上下文中儲存關鍵資訊,並在需要時徵求使用者許可或偏好,從而在跨越數分鐘實際任務中保持連貫性。同時,關鍵點的檢測得到了重新校準,既確保安全觸發,又不阻礙有用任務。

MagenticBrain是一個140億引數的編排模型,從Qwen 3 14B微調而來,並在MagenticLite引擎內與推理時相同的工具模式和執行環境中進行了端到端訓練。這使得它在如何學習編排和如何執行之間沒有差距。MagenticBrain的設計結合了多步工具呼叫軌跡、編碼和終端軌跡,以及電腦使用代理委派。它能夠識別瀏覽器或UI任務,向Fara1.5發出結構化交接,等待結果後繼續任務,從而在單個140億引數模型內完成推理、編碼、工具呼叫和委派。

引擎將編排模型和瀏覽器使用模型整合到單一工作流中,關鍵設計包括:逐步規劃保持靈活性;主動上下文管理保持小型模型的有效上下文視窗聚焦;透過子代理委派讓編排模型作為主代理,將瀏覽器任務委派給Fara1.5。引擎保留了Magentic-UI 1.0中的人機協同保證,瀏覽器和程式碼操作的關鍵節點仍需使用者明確批准,整個系統執行在Quicksand沙盒中,隔離瀏覽器會話和程式碼執行與宿主機。

MagenticLite能夠執行廣泛的任務,如填寫費用表格、查詢和預訂餐廳、查詢食譜食材價格以及組織本地檔案。MagenticLite、MagenticBrain和Fara1.5作為研究釋出,旨在支援持續的探索和開發,社群可訪問GitHub和Microsoft Foundry獲取。

展開要點與分析

文章情報

工程師入門

要點

  • MagenticLite是一個跨瀏覽器和本地檔案系統的智慧體應用,專為小型模型最佳化。
  • 包含兩個專用模型:MagenticBrain負責規劃、編碼和委派任務,Fara1.5負責瀏覽器任務。
  • Fara1.5在Web導航基準測試中達到同類最佳,效能接近前代Fara-7B的兩倍。
  • 系統強調人在迴路中,關鍵操作需使用者批准,並執行在沙盒環境中以確保安全。

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