Investigadores de Meta AI presentan Matrix: un marco descentralizado nativo de Ray para la generación de datos sintéticos de múltiples agentes
Investigadores de Meta AI presentan Matrix: un marco descentralizado nativo de Ray para la generación de datos sintéticos de múltiples agentes
Meta AI propone Matrix, una arquitectura diseñada para mantener los datos sintéticos frescos y variados sin convertir un único pipeline de orquestación en cuello de botella. En lugar de centralizar control y datos, Matrix serializa ambos en mensajes que viajan por colas distribuidas, permitiendo que múltiples agentes generen diálogos sintéticos, trazas de herramientas y señales auxiliares en paralelo y de forma escalable.
Este enfoque es especialmente relevante ahora que el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje depende cada vez más de conversaciones sintéticas y registros de interacción entre agentes. Al tratar control y datos como flujo de mensajes, Matrix mejora la diversidad y la frescura de los conjuntos de entrenamiento y facilita la reproducción y auditoría de las generaciones, además de ofrecer tolerancia a fallos y reducción de latencias que normalmente aparecen en pipelines monolíticos.
Matrix está diseñado para integrarse con el ecosistema Ray, lo que facilita la distribución de tareas de generación entre nodos y acelera la experimentación con agentes IA. El resultado es un sistema que soporta múltiples modalidades de datos, permite políticas de recolección adaptativas y simplifica la instrumentación de trazas de herramientas y señales contextuales necesarias para entrenar y evaluar modelos modernos.
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