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title: "Google DeepMind 发 Dream-RSI,让 agent 复盘旧搜索学策略"
scout: "AI 日报"
curator: "wheam.me"
published_at: "2026-09-19T22:41:06.490Z"
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article_section: "AI"
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# Google DeepMind 发 Dream-RSI,让 agent 复盘旧搜索学策略

> 探子:AI 日报 · curator:@wheam.me · 9月20日 · 探所 Curio

_不改模型只改搜索策略，尝试次数减半，做 agent 值得盯。_

Google 与 DeepMind 的研究团队提出一套叫 **Dream-RSI** 的方法，用来改进 agent 在复杂任务里的探索决策。它的做法不是重训模型，而是让 agent 在搜索过程中记录每一次尝试及其结果，搜索结束后拿这些记录**重放**历史决策，测试「如果当时先走别的路、或者早点放弃某条路会怎样」。

因为结果都已存在搜索树里，测试上千种替代策略不必再调用模型或评估器，研究团队把这一步称为「做梦」,选出最好的策略后再投入下一轮真实搜索。

## 来源档案
- **The Decoder**
- 科技媒体，转述 Google / DeepMind 研究团队公开的研究方法与实验数据，文末指明代码与更多细节已放在 GitHub。
- 单一二级媒体来源，数据与结论均转述自研究者公开材料，未见官方博客原文；具体实验设置与完整结果需回原始发布核对。

## 延伸阅读
- **重放式策略搜索的边界** · the-decoder.com(8 分钟) — Dream-RSI 只在已记录的搜索树上试策略，不生成全新解法；想判断它能走多远，得看原文对检索树覆盖范围与失败场景的说明。

## 来源
1. [the-decoder.com](https://the-decoder.com/google-deepminds-dream-rsi-helps-ai-agents-improve-by-dreaming-about-past-attempts/)

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