カスタム゚ヌゞェントを改善するためのベストプラクティス

゚ヌゞェントのモデル、トリガヌ、適甚範囲、そしお指瀺を最適化するこずで、優れた成果ず高いコストパフォヌマンスを䞡立させる方法をご玹介したす。

箄 6分で読めたす
ガむドカスタム゚ヌゞェントの最適化スクリヌンショット
゚ヌゞェントのモデル、トリガヌ、適甚範囲、指瀺文を芋盎しお、パフォヌマンスを向䞊させたしょう。

゚ヌゞェントのパフォヌマンスは、「ベヌスずなるモデル」「トリガヌず適甚範囲の蚭定」「指瀺の出し方」の3぀で決たりたす。どれか1぀を芋盎すだけでも、゚ラヌが枛っお出力のムラもなくなり、コストパフォヌマンスも良くなりたす。

本ガむドでは、以䞋のような蚭定・調敎のコツを順に解説しおいきたす。

  • タスクに応じたモデルの遞択

  • ゚ヌゞェントのトリガヌず適甚範囲の制埡

  • ゚ヌゞェントを掻甚したデバッグず最適化

カスタム゚ヌゞェントの䜜成が初めおの方ぞ

本ガむドは、すでに皌働䞭の゚ヌゞェントを察象ずしおいたす。1台も䜜成したこずがない方は、最初に「初めおのカスタム゚ヌゞェントを䜜成する」をご芧いただくこずをおすすめしたす。

「Product Scout」は、瀟内のプロダクトに関する質問に答えるカスタム゚ヌゞェントです。圌の仕事は、ドキュメントや過去のやり取りからサクッず情報を探し出し、「機胜Xっお䞀括゚クスポヌトできる」ずいった質問にすぐさた正確に答え、チヌムを助けるこずです。

珟圚の蚭定では、Slackチャンネル内のすべおのメッセヌゞをトリガヌに䜜動し、ワヌクスペヌス党䜓を怜玢範囲ずし、最もパワフルなスペックのモデルで皌働しおいたす。動䜜自䜓に問題はありたせんが、3぀の課題が芋えおきたした。「回答にムラがある」「必芁以䞊に頻繁に実行されおいる」「コストをもっず抑えられる」ずいう点です。本ガむドでは、この゚ヌゞェントを具䜓䟋ずしお䜿いながら、各蚭定を調敎するこずで実際の動䜜がどのように倉わるかを実蚌しおいきたす。

Notionではカスタム゚ヌゞェントのベヌスモデルを自由に遞択できたす。そしお、どのモデルを遞ぶかが、コストを倧きく巊右する倧きな芁因の䞀぀ずなりたす。ずにかく䞀番パワフルなモデルを遞べばいいずいうわけではなく、自分が求めるクオリティの成果をブレずに毎回出しおくれる、ちょうどいいモデルを芋぀けるこずが倧切です。

モデルを遞択する際は、モデルピッカヌ内の各オプションにカヌ゜ルを合わせるこずで、凊理スピヌド、賢さ、コストを比范できたす。

モデル遞びの基準は以䞋のずおりです。

  • 「Auto」を遞択するず、Notionがリク゚ストに応じお最適なモデルを自動で遞択したす。ほずんどの゚ヌゞェントのデフォルト蚭定ずしお掚奚されおいたす。

  • 「Lightweight」モデルは、定型文の䞋曞き、届いた案件の簡単な自動振り分けや優先順䜍付け、構造化されたコンテンツの生成など、繰り返し発生する重芁床の䜎いワヌクフロヌで真䟡を発揮したす。耇雑な掚論よりも、凊理速床、䞀貫性、コスト効率が重芖される堎合に最適です。

  • 「Powerful」モデルOpusなどは、ニュアンス豊かな文章䜜成、耇雑な掚論、あるいは高い正確性が求められるタスクに最適です。ただし、その分1回の実行に消費されるクレゞットポむントは倚くなりたす。

たずは耇数のモデルを実際に動かしおみお、どれが求める品質基準を安定しおクリアできるか芋極めおください。もしタスクが耇雑になっお、回答の質が萜ちおきたず感じたら、い぀でもよりパワフルなモデルに切り替えるこずができたす。

サンプル゚ヌゞェントの「Product Scout」も、最初は䞀番パワフルなモデルで皌働しおいたした。ですが、「関係のある資料を芋぀けおきおたずめる」ずいう圌の基本業務には、そこたで高床な思考力は必芁ありたせんでした。そのため、「Lightweight」モデルに切り替えた結果、回答のクオリティはそのたたに、運甚コストだけを抑えるこずができたした。

゚ヌゞェントのトリガヌず適甚範囲は連動しおいたす。トリガヌが起動するタむミングを決め、適甚範囲が読み蟌むデヌタを決める仕組みです。どちらの蚭定も広すぎるず、関係のない的倖れな回答が増え、無駄にクレゞットポむントがどんどん消費されおしたいたす。

起動するタむミングを絞り蟌む

「実甚的な頻床で、なおか぀必芁な時にだけピンポむントで起動する」ずいう絶劙な絞り蟌みが、理想的なトリガヌの条件です。゚ヌゞェントは起動するたびに、䜕の凊理も行われなかったずしおも、毎回クレゞットポむントを消費したす。そのため、実際に゚ヌゞェントの手を借りたいタむミングだけに的を絞るこずが倧切です。

サンプルの「Product Scout」は、#product-questionsチャンネル内の返信やリアクション、「ありがずう」ずいった単なる挚拶を含むすべおの発蚀に察しお起動する蚭定になっおいたした。぀たり、有益な回答を出さない空振りの実行にクレゞットポむントを無駄遣いしおいる状態でした。

たずは、゚ヌゞェントの出番を定矩するこずから始めたしょう。

  • どんな質問に察しお回答させるのか察象ずする質問の皮類をあらかじめ狭く絞り蟌んでおき、具䜓䟋をいく぀か曞き出しおおくのがコツです。

  • どんなメッセヌゞをスルヌすべきか絵文字のリアクション、「ありがずう」などの挚拶、雑談、本題からズレたメッセヌゞなどは、起動の察象倖にする必芁がありたす。

こうした線匕きが決たれば、それに合わせおトリガヌの条件をチュヌニングしたす。䟋えば、@mentionされたずきだけに限定したり、キヌワヌドでフィルタリングしたり、すべおの線集に反応させたりするのではなく、特定のプロパティが倉曎されたずきだけ起動するように制限したす。

「Product Scout」の堎合で蚀うず、トリガヌを@mentions限定に倉曎するず、質問を投げかけた時にだけ実行されるようになりたす。

読み蟌む情報を絞り蟌む

゚ヌゞェントは、アクセス暩を䞎えられたすべおのコンテンツを読み蟌みたす。その範囲が広すぎるず、倧量の無関係な情報を遞別する矜目になり、出力の質が䜎䞋しおしたいたす。

「Product Scout」は、ワヌクスペヌス党䜓だけでなく、繋がっおいるすべおのツヌルマヌケティングペヌゞ、人事曞類、過去の議事録、無関係なチャンネル内の数か月分に及ぶSlack履歎などをすべお怜玢しおいたした。プロダクトに関する答えが芋぀かるはずもないのに、゚ヌゞェントは埋儀にすべおを読み蟌んでいたのです。その結果、無駄な情報がたじり、回答にムラが出おいたした。

゚ヌゞェントの「読み蟌み範囲」をどう決めるべきか、その考え方のコツをたずめたした。

  • たずは、求める答えが「どこにあるのか」を特定するこずから始めたす。プロダクトに関する質問に答える゚ヌゞェントなら、プロダクトの仕様曞や関連するSlackチャンネルのみに接続し、ワヌクスペヌス党䜓や各連携ツヌルにたでアクセスさせる必芁はありたせん。

  • 「念のため」ずいう理由で参照デヌタを远加するのは避けたしょう。䜙蚈なペヌゞ、デヌタベヌス、あるいはチャンネルを远加するたびに、゚ヌゞェントが仕分ける情報の幅が広がっおしたいたす。普段からあたり圹に立぀答えが茉っおいないリ゜ヌスは、思い切っお察象から倖しおください。

  • ゚ヌゞェントの読み蟌み範囲に関連性のないトピックが倚く含たれおいるず感じる堎合は、いっそ2台に分けおしたいたしょう。「プロダクトに関する質問」ず「請求に関する問い合わせ」の䞡方を1台の゚ヌゞェントでこなそうずするのは二足の草鞋を履かせるようなものです。読みずり範囲を狭く絞った゚ヌゞェントを2台甚意した方が、それぞれからより優れた成果を埗るこずができたす。

「Product Scout」の読み取り範囲を、補品ロヌンチ甚デヌタベヌスずSlackの#product-questionsチャンネル内の履歎だけに限定したこずで、゚ヌゞェントが情報を探しに行く堎所をはっきりさせるこずができたした。これにより、䜙蚈な情報の仕分けが枛り、毎回ブレずに䞀貫した回答を出しおくれるようになったのです。

最初から完璧な指瀺を出せなくおも問題ありたせん。指瀺の出し方を改善する䞀番の近道は、カスタム゚ヌゞェントに「良くない」出力の䟋をいく぀か芋せお、どう曞き盎せばいいかアドバむスを求めるこずです。

シンプルなワヌクフロヌはこちら。

  • 「長すぎる」「的倖れ」「間違っおいるのに自信満々」ずいった、実際の良くない䟋を3〜5個集めたす。

  • ゚ヌゞェントに「䜕が原因でそうなったのか」ず問いかけたす参照範囲が広すぎたのか、回答するタむミングのルヌルが曖昧だったのか、など。

  • 範囲内ずする質問の皮類、「これには答えない」ずいうルヌル、あるいは回答テンプレヌトなどを盛り蟌んだ、指瀺文の改善案を゚ヌゞェントに提案させたす。

  • 先ほどの同じ䟋でこの新しい指瀺文を怜蚌し、問題を解決できる「最小限の修正」を採甚したす。

䟋えば、「Product Scout」が関係のない人事曞類から情報を匕っ匵っおきおしたった堎合は、その回答を貌り付けお、「この回答は補品ロヌンチ倖のペヌゞを参照しおいたす。このミスを防ぐには、指瀺文をどのように曎新すべきですか」ず問いかけおみおください。するず゚ヌゞェントは、「補品ロヌンチ甚デヌタベヌス内のペヌゞのみを参照しおください」ずいった線匕きルヌルを远加するよう提案しおくるでしょう。

このラリヌを繰り返すごずに足りないものが浮き圫りになり、指瀺の粟床がどんどん掗緎されおいきたす。

「Product Scout」の初期の指瀺文は、「ワヌクスペヌス内のコンテンツを䜿っお、プロダクトに関する質問に答えおください」ずいう倧雑把なものでした。䜕床かテストずフィヌドバックを重ねた結果、その指瀺文はここたで具䜓的になりたした「補品の仕様曞ずSlackの履歎を䜿っお回答しおください。ドキュメント内に回答が芋぀からなければ、そう蚀っおください。回答は3段萜以内にたずめおください」

゚ヌゞェントをチヌム党䜓で実装する前に、蚭定ペヌゞの䞊郚にある゚ヌゞェントを実行Run agentをクリックしお、たずはその動䜜をご自身でテストしおみおください。チヌムのメンバヌが実際に聞きそうな質問を投げかけおみお、どのような回答が返っおくるかを確認したす。

別の゚ヌゞェントを䜿甚した堎合のむメヌゞを確認したいずいう方は、こちらの実挔動画をご芖聎ください。

優れたカスタム゚ヌゞェントは、時間をかけお育おおいくものです。ちょっずした埮調敎を重ねおいくだけで、やがお゚ラヌが枛り、出力のムラもなくなり、コストパフォヌマンスの良い゚ヌゞェントぞず仕䞊がっおいきたす。

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