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NVIDIA 论文:多智能体系统如何选模型池

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NVIDIA 论文对比了 8 种模型选择策略,在路由、多数投票和 LLM-as-judge 三种设置下测试模型池对多智能体系统的影响。结果显示,混用不同开源模型虽能提高理论最优准确率,但实际表现常低于池中单一最佳模型;用同一模型的多个副本反而更好。多数投票将 HLE 准确率从 29.4% 提升至 32.2%,而几乎每个混合模型组合都出现下降;从单一模型家族中选候选模型带来的提升最大。
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