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AI 大模型

AI Agent

智能体、工具调用、规划、工作流、多智能体和自主任务执行。

2026-04-01 至 2026-04-01 共收录 115 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 10 篇

2603.28968 2026-04-01 cs.RO cs.MA 88%

Large Neighborhood Search for Multi-Agent Task Assignment and Path Finding with Precedence Constraints

大规模邻域搜索用于具有优先级约束的多智能体任务分配与路径寻找

Viraj Parimi, Brian C. Williams

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract)

AI总结 本文提出了一种大规模邻域搜索方法,用于解决具有优先级约束的多智能体任务分配与路径寻找问题,通过迭代改进可行解,提升任务分配和路径规划的效率。

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2603.29656 2026-04-01 cs.NI cs.AI 84%

6GAgentGym: Tool Use, Data Synthesis, and Agentic Learning for Network Management

6GAgentGym:网络管理中的工具使用、数据合成与代理学习

Jiao Chen, Jianhua Tang, Xiaotong Yang, Zuohong Lv

机构 * Shenzhen Smart City Technology Development Group Company, Ltd.(深圳市智慧城市科技发展集团有限公司) Shien-Ming Wu School of Intelligent Engineering, South China University of Technology(华南理工大学吴贤铭智能工程学院) China Unicom Group Co., Ltd.(中国联合网络通信集团有限公司)

专题命中 工具调用 :tool use(title);agentic(title);分类 cs.AI

AI总结 本文提出6GAgentGym框架,通过闭环交互实现网络管理中的工具使用与学习,结合NS-3仿真数据和自学习模型,使开源模型在6GAgentBench上表现优异。

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2603.29378 2026-04-01 cs.SE 70%

How and Why Agents Can Identify Bug-Introducing Commits

代理如何以及为何能够识别引入缺陷的提交

Niklas Risse, Marcel Böhme

专题命中 工具调用 :workflow(abstract);agentic(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文探讨了基于LLM的代理如何通过搜索候选提交提升识别引入缺陷提交的性能,提出了一种简单的代理工作流程,并揭示了代理在搜索中的有效性及对缺陷检测的潜在影响。

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2603.29828 2026-04-01 cs.AI cs.CL 62%

Owl-AuraID 1.0: An Intelligent System for Autonomous Scientific Instrumentation and Scientific Data Analysis

Owl-AuraID 1.0:自主科学仪器与科学数据分析的智能系统

Han Deng, Anqi Zou, Hanling Zhang, Ben Fei, Chengyu Zhang, Haobo Wang, Xinru Guo, Zhenyu Li, Xuzhu Wang, Peng Yang, Fujian Zhang, Weiyu Guo, Xiaohong Shao, Zhaoyang Liu, Shixiang Tang, Zhihui Wang, Wanli Ouyang

机构 * Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Dalian University of Technology(大连理工大学) Suzhou Laboratory(苏州实验室) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 Owl-AuraID 1.0通过GUI原生范式实现科学仪器自动化,整合类型1(仪器操作)和类型2(数据分析)技能,支持FTIR、NMR等多种分析模态,为自主实验室提供可扩展的基础框架。

Comments 17 pages

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2603.29557 2026-04-01 cs.AI cs.CL 62%

FlowPIE: Test-Time Scientific Idea Evolution with Flow-Guided Literature Exploration

FlowPIE: 测试时的科学思想演变与流引导文献探索

Qiyao Wang, Hongbo Wang, Longze Chen, Zhihao Yang, Guhong Chen, Hamid Alinejad-Rokny, Hui Li, Yuan Lin, Min Yang

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Dalian University of Technology(大连理工大学) UNSW Sydney(新南威尔士大学悉尼分校) Shenzhen University of Advanced Technology(深圳理工大学) Xiamen University(厦门大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 本文提出FlowPIE框架,通过流引导的蒙特卡洛树搜索扩展文献轨迹,结合LLM生成奖励模型指导适应性检索,生成高质量且多样化的初始种群,进而通过选择、交叉和变异实现测试时的科学思想演变。

Comments 30 pages, 11 figures, 15 tables

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2603.29929 2026-04-01 cs.SE 57%

BayesInsights: Modelling Software Delivery and Developer Experience with Bayesian Networks at Bloomberg

BayesInsights:利用贝叶斯网络建模软件交付与开发者体验于布莱尔集团

Serkan Kirbas, Federica Sarro, David Williams

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文介绍了布莱尔集团开发的BayesInsights工具,通过贝叶斯网络可视化软件工程过程中的因果依赖关系,帮助识别软件交付挑战,获得24名高级从业者95.8%的积极反馈。

Comments 6 pages, 1 figure, Camera Ready Accepted at FSE-Industry 2026

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2603.29741 2026-04-01 cs.SI cs.AI cs.MA 57%

BotVerse: Real-Time Event-Driven Simulation of Social Agents

BotVerse: 基于事件驱动的实时社会代理高保真模拟

Edoardo Allegrini, Edoardo Di Paolo, Angelo Spognardi, Marinella Petrocchi

机构 * Computer Science Dept., Sapienza University of Rome(罗马大学计算机科学系)

专题命中 工具调用 :autonomous agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 BotVerse通过LLM代理实现高保真社会模拟,提供安全实验环境用于红队测试和计算社会科学研究。

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2603.29075 2026-04-01 cs.AI 57%

The Future of AI is Many, Not One

人工智能的未来是多元而非单一

Daniel J. Singer, Luca Garzino Demo

机构 * University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)

专题命中 工具调用 :AI agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出应摒弃单一超级智能代理的AI发展思路,主张通过多元AI代理团队促进突破性创新与科学发现。

Comments 25 pages, 0 figures

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2410.08875 2026-04-01 cs.AI cs.SI physics.soc-ph 57%

Online design of dynamic networks

动态网络的在线设计

Duo Wang, Andrea Araldo, Mounim El Yacoubi

机构 * Peking University(北京大学) Institut Polytechnique de Paris(巴黎理工学院)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一种基于蒙特卡洛树搜索的滚动时间规划方法,用于动态网络的在线设计,通过实时调整公交线路以适应随机需求,提升系统性能。

Comments 14 pages

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2603.28800 2026-04-01 cs.GT cs.DM cs.DS cs.MA 50%

Scheduling with Time Dependent Utilities: Fairness and Efficiency

具有时间依赖效用的调度:公平与效率

Gaia Nicosia, Andrea Pacifici, Ulrich Pferschy

专题命中 工具调用 :agent(abstract)

AI总结 本文研究了具有时间依赖效用的多智能体单机调度问题,通过最大化最小效用来实现公平,探讨了复杂性及多种变种的求解方法,包括二分查找和贪心算法,并分析了不同约束下的调度效率优化。

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2. 规划决策 45 篇

2603.29902 2026-04-01 cs.AI 92%

ATP-Bench: Towards Agentic Tool Planning for MLLM Interleaved Generation

ATP-Bench: 向多模态大语言模型交错生成的代理工具规划迈进

Yinuo Liu, Zi Qian, Heng Zhou, Jiahao Zhang, Yajie Zhang, Zhihang Li, Mengyu Zhou, Erchao Zhao, Xiaoxi Jiang, Guanjun Jiang

机构 * Qwen Large Model Application Team, Alibaba(阿里巴巴通义千问大模型应用团队) Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Zhejiang University(浙江大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);agentic(title,abstract);agent(abstract);tool use(abstract)

AI总结 针对多模态大语言模型交错生成中事实性与创造性难以统一的问题,提出ATP-Bench基准,包含7702个问题-答案对,评估代理工具规划能力,揭示模型在交错规划中的不足。

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2603.28993 2026-04-01 math.OC 91%

Collisionless Multi-Agent Path Planning in the Hamilton-Jacobi Formulation

无碰撞多智能体路径规划的哈密顿-雅可比形式化

Christian Parkinson, Adan Baca, Huy Nguyen

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);planning(title,abstract);multi-agent(title,abstract)

AI总结 本文提出基于哈密顿-雅可比-贝尔曼方程的无碰撞多智能体路径规划方法,采用变分形式的数值方法解决高维问题,适用于异构智能体和高维动态系统,通过对偶混合梯度优化方案实现最优轨迹求解。

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2510.16635 2026-04-01 cs.MA cs.AI cs.CL cs.HC cs.IR 88%

MA-SAPO: Multi-Agent Reasoning for Score-Aware Prompt Optimization

MA-SAPO:多智能体推理用于评分感知提示优化

Wonduk Seo, Juhyeon Lee, Junseo Koh, Wonseok Choi, Hyunjin An, Jian Park, Seunghyun lee, Haihua Chen, Yi Bu

机构 * Enhans Peking University(北京大学) Fudan University(复旦大学) University of North Texas(北德克萨斯大学)

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 本文提出MA-SAPO框架,通过多智能体推理将评估结果与针对性改进联系起来,提升提示优化的可解释性和可控性,实验表明其在多个评估指标上优于现有方法。

Comments Preprint

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2509.21035 2026-04-01 cs.AI cs.CL 86%

CLAUSE: Agentic Neuro-Symbolic Knowledge Graph Reasoning via Dynamic Learnable Context Engineering

CLAUSE: 通过动态可学习上下文工程实现基于代理的神经符号知识图谱推理

Yang Zhao, Chengxiao Dai, Wei Zhuo, Yue Xiu, Dusit Niyato

机构 * Independent Researcher(独立研究员) School of Computer Science, The University of Sydney, Australia(悉尼大学计算机科学学院) College of Computing & Data Science, Nanyang Technological University, Singapore(南洋理工大学计算与数据科学学院)

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);agent(abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 CLAUSE通过动态可学习上下文工程实现神经符号知识图谱推理,优化多跳问答的准确率、延迟和成本,减少子图增长和端到端延迟。

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2603.30016 2026-04-01 cs.CR cs.AI 85%

Architecting Secure AI Agents: Perspectives on System-Level Defenses Against Indirect Prompt Injection Attacks

构建安全的AI代理:系统级防御间接提示注入攻击的视角

Chong Xiang, Drew Zagieboylo, Shaona Ghosh, Sanjay Kariyappa, Kai Greshake, Hanshen Xiao, Chaowei Xiao, G. Edward Suh

机构 * NVIDIA(英伟达) Independent Researcher(独立研究员) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

专题命中 规划决策 :AI agent(title,abstract);agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文探讨了针对间接提示注入攻击的系统级防御策略,提出动态重计划、安全策略更新及人类交互在代理设计中的重要性,同时指出现有基准的局限性及系统级防御的价值。

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2603.28928 2026-04-01 cs.AI cs.CY cs.MA 85%

Towards Computational Social Dynamics of Semi-Autonomous AI Agents

迈向半自主AI代理的计算社会动力学

S. O. Lidarity, U. N. Ionize, C. O. Llective, I. Halperin

机构 * Institute for Implausible Physics, Department of Computational Labor Relations(不可思议物理研究所计算劳动关系系) Center for Multi-Agent Diplomacy, University of the Distributed Consensus(分布式共识大学多智能体外交中心) Purgatory Computing Laboratory, Division of Hierarchical Oppression Studies(炼狱计算实验室层级压迫研究部)

专题命中 规划决策 :AI agent(title,abstract);agent(abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究AI代理在分层多智能体系统中自发形成劳工工会、犯罪组织和原型国家的复杂社会结构,提出通过热力学框架等理论揭示社会组织的必然性。

Comments 18 pages

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2603.28889 2026-04-01 cs.DB 85%

DeepEye: A Steerable Self-driving Data Agent System

DeepEye:一种可调节的自动驾驶数据代理系统

Boyan Li, Yiran Peng, Yupeng Xie, Sirong Lu, Yizhang Zhu, Xing Mu, Xinyu Liu, Yuyu Luo

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);autonomous agent(abstract);workflow(abstract)

AI总结 本文提出DeepEye,一种基于工作流的生产级数据代理系统,通过统一多模态协调协议和分层推理机制,解决异构数据源联合分析和上下文爆炸问题,实现透明执行和自动化优化。

Comments SIGMOD Demo (2026)

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2603.29602 2026-04-01 cs.GR cs.AI cs.CV cs.MA 83%

IMAGAgent: Orchestrating Multi-Turn Image Editing via Constraint-Aware Planning and Reflection

IMAGAgent:通过约束感知规划与反思协调多轮图像编辑

Fei Shen, Chengyu Xie, Lihong Wang, Zhanyi Zhang, Xin Jiang, Xiaoyu Du, Jinhui Tang

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) Nanjing University of Science and Technology(南京理工大学) Nanjing Forestry University(南京林业大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 IMAGAgent通过闭环机制整合指令解析、工具调度与自适应修正,解决多轮图像编辑中的上下文感知与反馈问题,提升编辑精度与整体质量。

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2603.29039 2026-04-01 astro-ph.IM astro-ph.HE physics.data-an 83%

AI Cosplaying as Astrophysicists: A Controlled Synthetic-Agent Study of AI-Assisted Astrophysical Research Workflows

AI 伪装成天体物理学家:一个受控的合成智能体研究,探讨AI辅助天体物理研究流程

Chun Huang

专题命中 规划决策 :agent(title,comments);AI agent(abstract);workflow(abstract)

AI总结 本文通过模拟144名合成研究者完成2592项日常天体物理研究任务,评估AI在不同任务类型和使用风格下的效果,发现AI辅助在特定任务和使用策略下能提升效率,但对推导密集型任务存在风险。

Comments 16 pages, 8 figures. Began as an April Fools' idea, regrettably became a real methods paper, No language models were physically harmed. GitHub repository of this work: https://github.com/ChunHuangPhy/agent_astro

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2603.29723 2026-04-01 cs.AI 79%

Reinforced Reasoning for End-to-End Retrosynthetic Planning

强化推理用于端到端的逆合成规划

Chenyang Zuo, Siqi Fan, Yizhen Luo, Zaiqing Nie

机构 * Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院(AIR)) PharMolix Inc(PharMolix公司)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出ReTriP框架,通过端到端生成方法将逆合成规划转化为连续推理任务,采用路径一致的分子表示和渐进训练课程,提升长周期规划的鲁棒性。

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2603.29315 2026-04-01 cs.RO cs.AI 79%

IMPASTO: Integrating Model-Based Planning with Learned Dynamics Models for Robotic Oil Painting Reproduction

IMPASTO:整合基于模型的规划与学习的动力学模型用于机器人油画复现

Yingke Wang, Hao Li, Yifeng Zhu, Hong-Xing Yu, Ken Goldberg, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, Yunzhu Li, Ruohan Zhang

机构 * Stanford University(斯坦福大学) The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Columbia University(哥伦比亚大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 IMPASTO通过整合学习的动力学模型与基于模型的规划,实现机器人基于目标油画图像的复现,无需人类示范或精确模拟,提升复现精度。

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2512.03729 2026-04-01 cs.RO cs.LG cs.SY eess.SY 79%

Autonomous Planning In-space Assembly Reinforcement-learning free-flYer (APIARY) International Space Station Astrobee Testing

自主空间组装强化学习自由飞行器(APIARY)国际空间站Astrobee测试

Samantha Chapin, Kenneth Stewart, Roxana Leontie, Carl Glen Henshaw

机构 * U.S. Naval Research Laboratory Naval Center for Space Technology(美国海军研究实验室海军空间技术中心)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 APIARY实验利用强化学习控制空间自由飞行器,通过NASA Astrobee机器人在国际空间站进行首次空间强化学习控制测试,验证了强化学习在提升机器人自主性方面的潜力。

Comments iSpaRo 2025, Best Paper Award in Orbital Robotics

Journal ref 2025 International Conference on Space Robotics (iSpaRo)

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2603.29867 2026-04-01 math.OC 78%

Analyzing Performance and Scalability of Benders Decomposition for Generation and Transmission Expansion Planning Models

分析Benders分解在发电与输电扩展规划模型中的性能与可扩展性

David L. Cole, Michael Lau, Xinliang Dai, Sambuddha Chakrabarti, Jesse D. Jenkins

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文研究了Benders分解在发电与输电扩展规划模型中的性能与可扩展性,探讨了改进收敛速度的方法,并展示了通过正则化等策略优化求解效率的成果。

Comments 11 pages, 7 figures, 1 table. This work has been submitted to the IEEE for possible publication

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2512.05955 2026-04-01 cs.RO cs.CV 78%

SIMPACT: Simulation-Enabled Action Planning using Vision-Language Models

SIMPACT:基于视觉-语言模型的仿真增强动作规划

Haowen Liu, Shaoxiong Yao, Haonan Chen, Jiawei Gao, Jiayuan Mao, Jia-Bin Huang, Yilun Du

机构 * UMD(马里兰大学) UIUC(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Harvard(哈佛大学) Amazon FAR(亚马逊FAR) UPenn(宾夕法尼亚大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 SIMPACT通过仿真循环世界建模赋予视觉-语言模型物理推理能力,实现高效动作规划,优于现有通用机器人操作模型,在五个复杂真实世界任务中表现优异。

Comments Accepted to CVPR 2026; camera-ready version

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2603.29533 2026-04-01 cs.RO 78%

GraSP-STL: A Graph-Based Framework for Zero-Shot Signal Temporal Logic Planning via Offline Goal-Conditioned Reinforcement Learning

GraSP-STL: 一种基于图的零样本信号时间逻辑规划框架:通过离线目标条件强化学习

Ancheng Hou, Ruijia Liu, Xiang Yin

机构 * School of Automation & Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学自动化与智能感知学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出GraSP-STL框架,利用离线数据学习目标条件价值函数,构建状态空间可达性度量,通过图搜索实现零样本信号时间逻辑规划,支持长周期任务规划。

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2203.02381 2026-04-01 cs.RO 78%

Where to Look Next: Learning Viewpoint Recommendations for Informative Trajectory Planning

下一步在哪里寻找:为信息轨迹规划学习视角推荐

Max Lodel, Bruno Brito, Álvaro Serra-Gómez, Laura Ferranti, Robert Babuška, Javier Alonso-Mora

机构 * Delft University of Technology(代尔夫特理工大学) Czech Technical University in Prague(捷克理工大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出一种基于深度强化学习的信息感知策略,用于指导递推时间 horizon轨迹优化规划器,以在动态可行且无碰撞的轨迹中最大化信息增益并减少环境不确定性。

Comments accepted to ICRA2022

Journal ref 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)

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2603.29709 2026-04-01 cs.AI cs.LG 76%

Symphony for Medical Coding: A Next-Generation Agentic System for Scalable and Explainable Medical Coding

医疗编码的交响曲:一种下一代代理系统,用于可扩展且可解释的医疗编码

Joakim Edin, Andreas Motzfeldt, Simon Flachs, Lars Maaløe

机构 * Corti

专题命中 规划决策 :agentic(title);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出Symphony系统,通过直接访问编码指南进行临床文本推理,实现跨编码系统和可解释的医疗编码,取得最佳性能。

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2603.29893 2026-04-01 cs.HC cs.AI cs.CL cs.MA 73%

Perfecting Human-AI Interaction at Clinical Scale. Turning Production Signals into Safer, More Human Conversations

在临床规模上完善人机交互。将生产信号转化为更安全、更人性化的对话

Subhabrata Mukherjee, Markel Sanz Ausin, Kriti Aggarwal, Debajyoti Datta, Shanil Puri, Woojeong Jin, Tanmay Laud, Neha Manjunath, Jiayuan Ding, Bibek Paudel, Jan Schellenberger, Zepeng Frazier Huo, Walter Shen, Nima Shirazian, Nate Potter, Sathvik Perkari, Darya Filippova, Anton Morozov, Austin Mease, Vivek Muppalla, Ghada Shakir, Alex Miller, Juliana Ghukasyan, Mariska Raglow-Defranco, Maggie Taylor, Herprit Mahal, Jonathan Agnew

机构 * Hippocratic AI

专题命中 规划决策 :AI agent(abstract);workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 本文提出了一种基于真实患者与AI交互数据的框架,通过分析实时信号提升医疗AI的安全性和可靠性,减少ASR错误,提高患者体验。

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2510.16187 2026-04-01 cs.MA cs.AI cs.RO 72%

Zero-Shot Coordination in Ad Hoc Teams with Generalized Policy Improvement and Difference Rewards

零样本协作在即兴团队中的通用策略改进与差额奖励

Rupal Nigam, Niket Parikh, Hamid Osooli, Mikihisa Yuasa, Jacob Heglund, Huy T. Tran

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI;autonomous agent(comments)

AI总结 本文提出了一种通用策略改进与差额奖励方法,用于实现不同团队间的高效零样本知识转移,通过三个模拟环境和真实机器人系统验证了其有效性。

Comments 10 pages, 8 figures. To appear in proceedings of 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2026)

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2603.29409 2026-04-01 cs.RO 71%

CLaD: Planning with Grounded Foresight via Cross-Modal Latent Dynamics

CLaD:通过跨模态潜在动力学实现具有基础前瞻性的规划

Andrew Jeong, Jaemin Kim, Sebin Lee, Sung-Eui Yoon

机构 * KAIST(韩国科学技术院)

专题命中 规划决策 :planning(title)

AI总结 CLaD通过不对称跨注意力机制联合建模本体和语义状态演化,利用自监督目标和EMA编码器防止表征崩溃,实现高成功率的长序列动作生成。

Comments Project page: https://andrewwwj.github.io/clad

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