graph-augmented-tree-search-agent-planning
GATS - eliminate LLM calls during agent planning by combining UCB1 tree search with a layered world model (exact symbolic match / learned statistics / LLM-for-unknown). Deterministic, zero-variance plans, 100% success on stress tests vs LATS/ReAct. Use when building LLM-agent planners that are too slow/costly/stochastic from in-loop LLM inference.
Quellinformationen
- Repository
- hiyenwong/ai_collection
- Letzte Quellaktivität
- 24. Juli 2026 um 02:00
- Erkannte Sprache von SKILL.md
- Englisch
- Sterne
- 2
- Forks
- 0
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