MiroFish:未来をシミュレートするマルチエージェントAI予測エンジン
数千のAIエージェントがデジタルサンドボックスで明日の結果をリハーサル

未来が起こる前にリハーサルできるとしたら?それがMiroFishの目指す世界です。MiroFishは、それぞれ独自の人格、記憶、行動ロジックを持つ数千の自律AIエージェントが住む並行デジタル世界を構築する、オープンソースのマルチエージェントAI予測エンジンです。
MiroFishとは?
MiroFishは、ニュース記事、政策草案、金融シグナルなどの現実世界のソースからシード情報を抽出し、高精度なデジタルシミュレーションを構築します。これらのシミュレーション内で、AIエージェントは相互に交流し、意見を形成し、社会的に進化して、詳細な予測として機能する創発的な結果を生み出します。
コアコンセプトはエレガントにシンプルです:未来をデジタルサンドボックスでリハーサルし、百回のシミュレーションの後に意思決定を行う。
ユーザーはシード資料をアップロードし、自然言語で予測ニーズを記述するだけで、詳細な予測レポートと深い探索のためのインタラクティブなサンドボックスを受け取ることができます。
仕組み:5段階パイプライン
MiroFishは構造化されたシミュレーションパイプラインに従います:
- グラフ構築 — シードデータを抽出し、GraphRAGを使用してナレッジグラフに注入、シミュレーションの情報基盤を確立します。
- 環境設定 — エンティティの抽出、独自の個性を持つキャラクターの生成、シミュレーションパラメータの設定を行います。
- シミュレーション開始 — 数千のエージェントがデュアルプラットフォーム環境で並列実行され、自動予測解釈と時系列メモリ更新が行われます。
- レポート生成 — 専用のReportAgentが複数の分析ツールを使って知見を総合し、包括的な予測レポートを生成します。
- 深層インタラクション — ユーザーはシミュレートされたエンティティや分析エージェントと直接対話し、動的変数を注入して「神の視点」から異なる未来を検証できます。
主な機能
- ナレッジグラフ構築 — GraphRAG統合により現実世界のシナリオの構造化表現を構築
- 自律エージェントシミュレーション — 独立した人格、長期記憶、行動推論を持つ数千のエージェントを展開
- デュアルプラットフォーム並列処理 — 複数のシミュレーションシナリオを同時に実行して高速に結果を取得
- インタラクティブ分析 — シミュレートされたエンティティやレポートエージェントとの自然言語対話をサポート
- 動的変数注入 — シミュレーションパラメータをリアルタイムで調整し、異なる結果を探索
- 個人および集団メモリ — エージェントは個人の記憶と共有グループ知識の両方を維持
実世界でのユースケース
MiroFishは幅広いアプリケーションで力を発揮します:
マクロレベルの予測
- 政策テスト — 新しい規制が実施前に公衆の行動にどのような影響を与えるかをシミュレート
- PRシナリオプランニング — 危機がソーシャルネットワーク上でどのように展開するかをモデリング
- 意思決定者シミュレーションラボ — リスクフリー環境で戦略的意思決定をテスト
ミクロレベルの探索
- ナラティブ予測 — チームは20万文字以上の原文資料に基づく古典文学の合理的な結末予測をデモンストレーション
- クリエイティブ探索 — 作家やコンテンツクリエイターがストーリーラインの展開をシミュレート
ドメイン特化型分析
- 世論予測 — 武漢大学の実際の世論シナリオで検証済み
- 金融シグナル分析 — 経済イベントに対する市場反応をモデリング
- 社会トレンド予測 — 文化的変化が集団にどのように伝播するかを理解
テクニカルスタック
MiroFishはモダンでアクセスしやすいスタックで構築されています:
- フロントエンド:Vue.js
- バックエンド:Python(3.11–3.12)
- シミュレーションエンジン:OASIS(CAMEL-AIフレームワーク)
- メモリシステム:Zep Cloud統合
- LLM統合:OpenAI SDK互換の任意のAPI(Alibaba Qwen-Plus推奨)
- デプロイ:ソースコードまたはDocker、フロントエンドはポート3000、バックエンドAPIはポート5001
セットアップは簡単です——.envファイルにLLM APIの認証情報を設定し、npm run setup:allを実行してからnpm run devするだけです。
なぜ重要なのか
従来の予測は統計モデルに依存していますが、統計モデルは人間の行動の複雑さに対応するのが困難です。MiroFishは根本的に異なるアプローチを採用しています:トレンドをモデリングするのではなく、人々をモデリング——数千人を——し、彼らのインタラクションから創発的な結果を生み出します。
このエージェントベースのアプローチは、統計手法では捉えきれないダイナミクスを捕捉します:社会的影響力、意見のカスケード、行動フィードバックループ、そして現実世界の予測を非常に困難にしている非線形効果です。
36,000以上のGitHub Starsと盛大グループの戦略的支援に支えられた活発な開発により、MiroFishはマルチエージェントシミュレーションを研究者、アナリスト、意思決定者にとってアクセス可能にする重要な一歩です。
始めましょう
MiroFishはAGPL-3.0ライセンスのもとでオープンソース化されています。GitHubでプロジェクトを探索し、Discordコミュニティに参加して、独自のデジタル予測サンドボックスの構築を始めましょう。
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