Reflexio今天正式上线,做的是AI智能体的自我改进平台。它不靠人工调参,而是从真实用户对话里提取修正,再把这些修正转成可复用的规则。
规则不是拍脑袋留的
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团队会拿基准响应测试每一条规则,效果不行就直接弃用。这种“先试后留”的机制,让规则库不会越堆越臃肿。
目前客户部署后的数据很直接:任务失败率降低36%,对比响应质量提升47%。在GDPval上跑相似任务,token成本下降57%。
换句话说,智能体一边接真实流量,一边把踩过的坑变成下次不再犯的约束。省下的不只是钱,还有反复调试的时间。
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