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Open Agent Specification (Agent Spec): A Unified Representation for AI Agents

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저자

Soufiane Amini, Yassine Benajiba, Cesare Bernardis, Paul Cayet, Hassan Chafi, Abderrahim Fathan, Louis Faucon, Damien Hilloulin, Sungpack Hong, Ingo Kossyk, Tran Minh Son Le, Rhicheek Patra, Sujith Ravi, Jonas Schweizer, Jyotika Singh, Shailender Singh, Weiyi Sun, Kartik Talamadupula, Jerry Xu

개요

본 논문은 에이전트 프레임워크의 난립으로 인한 단편화를 해결하기 위해, 다양한 프레임워크에서 호환되는 AI 에이전트 및 에이전트 워크플로우를 정의하는 선언적 언어인 Open Agent Specification (Agent Spec)을 소개한다. Agent Spec은 재사용성, 이식성 및 상호 운용성을 촉진하며, 공통 구성 요소, 제어 및 데이터 흐름 의미론, 스키마를 정의하여 한 번 정의된 에이전트를 여러 런타임에서 실행할 수 있도록 한다. 또한, Agent Spec은 표준화된 평가 하네스를 도입하여 에이전트 동작 및 에이전트 워크플로우를 평가하며, 다양한 런타임(LangGraph, CrewAI, AutoGen, WayFlow)과 벤치마크(SimpleQA Verified, $\tau^2$-Bench, BIRD-SQL)에서 그 효과를 검증한다. Python SDK (PyAgentSpec), 참조 런타임 (WayFlow), 그리고 인기 프레임워크 어댑터(예: LangGraph, AutoGen, CrewAI)를 포함하는 도구 세트도 제공한다.

시사점, 한계점

시사점:
다양한 에이전트 프레임워크 간의 호환성을 제공하여 에이전트의 재사용성, 이식성, 상호 운용성을 향상시킨다.
표준화된 평가 하네스를 통해 다양한 프레임워크에서 에이전트의 성능을 일관되게 비교할 수 있게 한다.
Agent Spec은 모델 중심 및 에이전트 중심 표준화 및 평가 간의 격차를 해소한다.
한계점:
구체적인 한계점에 대한 정보는 논문 요약에 포함되어 있지 않다.
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