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人大高瓴AI团队YuLan-OneSim社会模拟器发布

时间:2025-05-23 22:37:16 375浏览 收藏

中国人民大学高瓴人工智能学院RUC-GSAI团队推出的Yulan-OneSim(玉兰-万象)是一款新型社会模拟器,利用大型语言模型(LLM)模拟人类社会行为。用户可以通过自然语言创建模拟场景,无需编写代码。Yulan-OneSim提供了50多个涵盖八个社会科学领域的预设场景,支持高达10万智能体的大规模模拟,并能基于外部反馈自动优化LLM。此外,平台还具备AI社会研究者功能,可从研究主题生成完整报告,推动了社会科学与人工智能的深度融合。

Yulan-OneSim 是什么

Yulan-OneSim(玉兰-万象)是由中国人民大学高瓴人工智能学院 RUC-GSAI 团队研发的一种新型社会模拟器。它以大型语言模型(LLM)为基础,通过模拟人类社会行为,使用户能够以自然语言的形式创建模拟场景,而无需编写代码。Yulan-OneSim 提供了超过 50 个覆盖八个主要社会科学领域的预设场景,最多可支持 10 万智能体的大规模模拟,并且能够基于外部反馈自动优化 LLM。此外,该平台还具有 AI 社会研究者功能,能从研究主题生成完整的报告,从而实现整个社会科学研究的闭环。Yulan-OneSim 推动了社会科学与人工智能技术的深度融合,为社会科学研究提供了强大的工具。

YuLan-OneSim— 人大高瓴AI团队推出的社会模拟器Yulan-OneSim 的主要功能

  • 无代码场景构建:用户只需通过自然语言与系统交互即可描述和细化模拟场景,系统会自动生成对应的执行代码,大大降低了对编程能力的需求。
  • 丰富的预设场景库:包含 50 多个涉及经济学、社会学、政治学等多个社会科学领域的标准模拟场景,为研究人员提供了多样化的研究材料。
  • 持续演进的能力:根据外部反馈不断调整和改进 LLM,提高模拟的真实性和可靠性。
  • 大规模模拟支持:依托分布式架构技术,可以轻松处理高达 10 万智能体的复杂模拟任务。
  • AI 社会研究助手:自动将研究议题转换成具体的模拟情境,并生成详尽的研究报告,从初始概念到最终文档形成全流程自动化。

Yulan-OneSim 的技术原理

  • 情景结构化处理:遵循 Overview, Design Concepts, and Details (ODD) 协议,将用户的需求转化为结构化的场景说明。
  • 行为流程绘制:依据 ODD 协议提取智能体类型及其行为逻辑,绘制出行为图表,明确各智能体间的相互作用规则。
  • 代码自动化生产:根据行为图表生成可运行的模拟程序代码,采用模块化的方法保证代码的质量与可维护性。
  • 全面的数据准备:生成环境数据、智能体配置数据以及智能体间关系数据,保障模拟的完整性与一致性。
  • 灵活的智能体模块:每个智能体由配置、记忆、规划及行动四个部分构成,支持高度个性化定制。利用事件驱动的异步事件总线机制,实现并行计算和高效事件管理。基于主从节点体系结构,在大规模智能体情况下优化通信效率和资源配置。
  • 反馈引导进化系统:采用 Verifier–Reasoner–Refiner–Tuner (VR²T) 框架对模拟结果进行评估与优化,系统生成的响应经过验证、推理、修正和微调后进一步增强 LLM 的表现。
  • AI 社会研究专家子系统:实验设计组件负责将研究目标转化为具体模拟场景,包括生成潜在研究问题、检验场景可行性以及制定 ODD 协议;报告生成组件则基于模拟结果创建深入分析的报告,涵盖数据解析、报告框架搭建、文本创作以及最终审核环节。

Yulan-OneSim 的项目地址

Yulan-OneSim 的应用场景

  • 经济领域:可用于模拟劳动力匹配、拍卖市场、银行储备等经济活动,评估不同政策或机制的实际影响。
  • 社会学领域:探讨文化资本、信息传播、社会规范等社会现象,揭示社会结构与个人行为之间的相互作用。
  • 政治学领域:分析选民行为、政策推行、选举极化等问题,评估制度和政策的社会效应。
  • 心理学领域:研究认知失调、情绪感染、从众心理等心理现象,探索心理行为的基本规律。
  • 公共卫生领域:模拟疾病传播、健康差异、社区健康管理等公共健康议题,评价干预策略的效果。

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