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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。

2026-04-13 至 2026-04-13 共收录 123 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 3 篇

2509.26435 2026-04-13 cs.CL cs.AI 81%

Adaptive Planning for Multi-Attribute Controllable Summarization with Monte Carlo Tree Search

多属性可控摘要的自适应规划

Sangwon Ryu, Heejin Do, Yunsu Kim, Gary Geunbae Lee, Jungseul Ok

机构 * GSAI, POSTECH(浦项科技大学人工智能研究院) CSE, POSTECH(浦项科技大学计算机科学与工程学院) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) ETH AI Center(苏黎世联邦理工学院人工智能中心) LILT(LILT公司)

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

AI总结 本文提出PACO框架,通过定制化的MCTS实现多属性可控摘要的自适应规划,有效满足相关约束,实验表明其在不同领域和模型上表现优异,甚至超越大模型基线。

Comments ACL 2026

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2510.09093 2026-04-13 cs.CR cs.CL 74%

Exploiting Web Search Tools of AI Agents for Data Exfiltration

利用AI代理的网络搜索工具进行数据外泄

Dennis Rall, Bernhard Bauer, Mohit Mittal, Thomas Fraunholz

机构 * Open Hippo GmbH(Open Hippo有限公司) University of Augsburg(奥格斯堡大学) Smart Labs AI GmbH(Smart Labs AI有限公司)

专题命中 工具调用 :AI agent(title);分类 cs.CL

AI总结 研究分析了AI代理通过网络搜索工具进行数据外泄的攻击方式,探讨了模型大小、制造商及实现方式对漏洞的影响,并提出加强训练、建立攻击向量数据库和统一测试框架等安全措施。

Comments 9 pages, 6 figures, conference article

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2604.09001 2026-04-13 cs.AI cs.LG cs.LO 62%

Hypergraph Neural Networks Accelerate MUS Enumeration

超图神经网络加速MUS枚举

Hiroya Ijima, Koichiro Yawata

机构 * Hitachi, Ltd.(日立制作所)

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

AI总结 本文提出基于超图神经网络的领域无关方法,通过强化学习训练代理加速MUS枚举,减少可满足性检查次数。

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2. 规划决策 44 篇

2603.27817 2026-04-13 cs.CV cs.AI cs.CR 90%

Towards Context-Aware Image Anonymization with Multi-Agent Reasoning

面向多智能体推理的上下文感知图像匿名化

Robert Aufschläger, Jakob Folz, Gautam Savaliya, Manjitha D Vidanalage, Michael Heigl, Martin Schramm

机构 * Deggendorf Institute of Technology(代根多夫应用技术大学)

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

AI总结 本文提出CAIAMAR框架,通过多智能体推理和扩散匿名化技术,实现上下文感知的PII分割,减少重识别风险并提升图像质量。

Comments Accepted to IEEE CVPR 2026 GRAIL-V Workshop

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2604.09167 2026-04-13 cs.CV cs.MA 89%

MAG-3D: Multi-Agent Grounded Reasoning for 3D Understanding

MAG-3D:多智能体基础推理用于3D理解

Henry Zheng, Chenyue Fang, Rui Huang, Siyuan Wei, Xiao Liu, Gao Huang

机构 * Tsinghua University(清华大学) Pico, ByteDance(字节跳动Pico)

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

AI总结 本文提出MAG-3D,一种无需训练的多智能体框架,通过动态协调专家代理实现灵活的3D基础推理,解决复杂场景中的空间和几何关系推理问题。

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2510.07517 2026-04-13 cs.AI cs.MA 88%

When Identity Skews Debate: Anonymization for Bias-Reduced Multi-Agent Reasoning

当身份偏见引发争论:为减少偏见的多智能体推理中的匿名化

Hyeong Kyu Choi, Xiaojin Zhu, Sharon Li

机构 * University of Wisconsin-Madison(威斯康星大学麦迪逊分校)

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

AI总结 本文提出了一种框架,通过去除身份标记来减少多智能体推理中的身份偏见,定义了身份偏见系数,并通过实验验证身份偏见普遍存在。

Comments ACL 2026 Main

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2604.08601 2026-04-13 cs.AI cs.LG 88%

OpenKedge: Governing Agentic Mutation with Execution-Bound Safety and Evidence Chains

OpenKedge: 通过执行绑定的安全性和证据链治理代理突变

Jun He, Deying Yu

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

AI总结 OpenKedge通过引入执行绑定的安全性和证据链,将代理突变转化为受控过程,确保系统行为的可审计性和可预测性。

Comments 17 pages, 3 figures, 2 tables

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2603.21692 2026-04-13 cs.AI cs.DC cs.SE 84%

Reasoning Provenance for Autonomous AI Agents: Structured Behavioral Analytics Beyond State Checkpoints and Execution Traces

自主AI代理的推理溯源:超越状态检查点和执行轨迹的结构化行为分析

Neelmani Vispute, Aditya Kadam

机构 * Oracle Cloud Infrastructure(甲骨文云基础设施)

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

AI总结 本文提出Agent Execution Record(AER),通过结构化推理溯源记录代理每个动作的选择原因、观察结论及策略影响,支持群体层面的行为分析与反事实测试。

Comments 10 pages, 2 tables, 1 figure, preprint, v2: adds co-author and transport-layer verification mechanism

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2604.09036 2026-04-13 cs.RO 82%

V-CAGE: Vision-Closed-Loop Agentic Generation Engine for Robotic Manipulation

V-CAGE:用于机器人操作的视觉闭环代理生成引擎

Yaru Liu, Ao-bo Wang, Nanyang Ye

机构 * University of Cambridge(剑桥大学) Wuhan University(武汉大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 V-CAGE通过闭环代理生成框架实现机器人数据合成,结合语义布局规划和视觉自验证,提升环境生成的语义结构和可达性,解决传统方法在场景生成中的不足。

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2604.09072 2026-04-13 cs.AI 79%

Overhang Tower: Resource-Rational Adaptation in Sequential Physical Planning

悬垂塔:在连续物理规划中的资源理性适应

Ruihong Shen, Shiqian Li, Yixin Zhu

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

AI总结 研究探讨了人类在资源受限下如何通过物理预测机制和规划策略的双重转变实现连续物理规划,揭示了资源理性架构在计算成本与预测精度之间的灵活平衡。

Comments 8 pages, 4 figures, CogSci 2026

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2512.22187 2026-04-13 cs.RO cs.ET cs.SY eess.SY 78%

Joint UAV-UGV Positioning and Trajectory Planning via Meta A3C for Reliable Emergency Communications

通过元A3C实现UAV-UGV的联合定位与轨迹规划以实现可靠的应急通讯

Ndagijimana Cyprien, Mehdi Sookhak, Hosein Zarini, Chandra N Sekharan, Mohammed Atiquzzaman

机构 * Department of Computer Science, Texas A&M University-Corpus Christi(德克萨斯农工大学科珀斯克里斯蒂分校计算机科学系) School of Computer Science, University of Oklahoma(俄克拉荷马大学计算机科学学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出了一种基于元A3C的UAV-UGV联合定位与轨迹规划框架,通过道路图建模UGV移动并优化总速率问题,实验表明其在吞吐量和执行速度上优于A3C和DDPG。

Journal ref Proceedings of the IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2025, Taipei, Taiwan, Dec. 2025

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2604.09259 2026-04-13 stat.ME stat.AP 78%

Exact Bayesian Planning for Simple Step-Stress Accelerated Life Testing with Competing Risks

简单步应力加速寿命测试中竞争风险的精确贝叶斯规划

Kiran Prajapat

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出一种贝叶斯框架,用于规划简单步应力加速寿命测试,考虑两个独立竞争失效模式。通过累积暴露模型和对数线性应力-寿命关系连接不同应力水平下的失效时间分布,采用非渐近方法优化p分位数的预后方差。

Comments 37 pages, 8 figures

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2604.08787 2026-04-13 cs.RO 78%

One Interface, Many Robots: Unified Real-Time Low-Level Motion Planning for Collaborative Arms

一个接口,多种机器人:面向协作臂的统一实时低级运动规划

Yue Feng, Weicheng Huang, I-Ming Chen

机构 * Robotics Research Center (RRC), Nanyang Technological University(南洋理工大学机器人研究中心) WinGs Robotics LLC(WinGs 机器人有限责任公司)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出一个统一的实时低级运动规划接口,用于协作机器人臂,旨在提高在异构硬件平台上的应用性和可移植性。通过n次多项式插值与二次规划求解器结合,生成平滑连续可微的轨迹。在三个不同场景中验证了方法的可靠性、通用性和易用性。

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2511.15578 2026-04-13 cs.CV 78%

AVATAAR: Agentic Video Answering via Temporal Adaptive Alignment and Reasoning

AVATAAR:通过时间自适应对齐和推理实现代理视频回答

Urjitkumar Patel, Fang-Chun Yeh, Chinmay Gondhalekar

专题命中 规划决策 :agentic(title);agent(abstract)

AI总结 AVATAAR通过结合全局和局部视频上下文,以及预检索思考代理和重思模块,提升长视频问答的准确性和可解释性,实验显示在CinePile基准上显著提升各类问答任务性能。

Comments Accepted in the 5th IEEE Big Data Workshop on Multimodal AI (MMAI 2025), Dec 8-11, Macau, China, 2025 (Preprint Copy)

Journal ref 2025 IEEE International Conference on Big Data (BigData), Macau, China

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2507.09309 2026-04-13 cs.RO 78%

Informed Hybrid Zonotope-based Motion Planning Algorithm

有信息的混合混成otope基于运动规划算法

Peng Xie, Johannes Betz, Amr Alanwar

机构 * TUM School of Computation, Information and Technology, Technical University of Munich(慕尼黑工业大学计算、信息与技术学院) TUM School of Engineering and Design, Technical University Munich(慕尼黑工业大学工程与设计学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出HZ-MP算法,通过分解无障碍空间并利用椭球otope启发式方法进行低维面采样,集中探索有潜力的过渡区域,从而提高在狭窄通道或封闭目标场景下的规划效率。

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2604.09455 2026-04-13 cs.AI 70%

E3-TIR: Enhanced Experience Exploitation for Tool-Integrated Reasoning

E3-TIR: 增强经验利用以实现工具集成推理

Weiyang Guo, Zesheng Shi, Liye Zhao, Jiayuan Ma, Zeen Zhu, Junxian He, Min Zhang, Jing Li

机构 * Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China(哈尔滨工业大学(深圳)) Huawei Technologies Co., Ltd.(华为技术有限公司) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);tool-use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出E3-TIR方法,通过整合专家前缀、专家引导和自探索三种经验类型,提升工具集成推理的效率与性能,实验显示在工具使用任务中性能提升6%,数据成本降低。

Comments 22 pages 10 figures, published in acl2026

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2511.08947 2026-04-13 cs.AI 70%

AlphaCast: A Human Wisdom-LLM Intelligence Co-Reasoning Framework for Interactive Time Series Forecasting

AlphaCast:一种用于交互式时间序列预测的人类智慧-大语言模型智能协同推理框架

Xiaohan Zhang, Tian Gao, Mingyue Cheng, Bokai Pan, Ze Guo, Yaguo Liu, Xiaoyu Tao, Qi Liu

机构 * State Key Laboratory of Cognitive Intelligence, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学认知智能国家重点实验室)

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

AI总结 AlphaCast提出一种交互驱动的代理推理框架,利用无训练大语言模型实现准确的时间序列预测,通过多阶段工作流整合上下文准备、基于推理的生成和反思评估,将预测转化为多轮自主交互过程。

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2506.17788 2026-04-13 cs.AI cs.CL cs.LG cs.MA 67%

Bayesian Social Deduction with Graph-Informed Language Models

基于图信息的语言模型的贝叶斯社会推断

Shahab Rahimirad, Guven Gergerli, Lucia Romero, Angela Qian, Matthew Lyle Olson, Simon Stepputtis, Joseph Campbell

机构 * Purdue University(普渡大学) Oracle(甲骨文公司) Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学) Intel Labs(英特尔实验室)

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

AI总结 本文提出一种混合推理框架,通过外部化信念推断到结构化概率模型,结合语言模型进行理解和交互,在Agent-Agent游戏中实现与大模型相当的性能,并首次在受控研究中击败人类玩家。

Comments Accepted to ACL 2026 main conference

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2604.09338 2026-04-13 cs.AI cs.CL 62%

Mind the Gap Between Spatial Reasoning and Acting! Step-by-Step Evaluation of Agents With Spatial-Gym

注意空间推理与行动之间的差距!通过Spatial-Gym进行分步评估代理

Lars Benedikt Kaesberg, Tianyu Yang, Niklas Bauer, Terry Ruas, Jan Philip Wahle, Bela Gipp

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

AI总结 本文提出Spatial-Gym环境,通过2D网格谜题的分步决策任务评估模型在空间推理中的能力,发现分步格式对弱模型有益但对强模型有负面影响,且视觉模型在空间环境中的表现较差。

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2604.09202 2026-04-13 cs.LG cs.AI 62%

On the Role of DAG topology in Energy-Aware Cloud Scheduling : A GNN-Based Deep Reinforcement Learning Approach

DAG拓扑在能源感知云调度中的作用:基于GNN的深度强化学习方法

Anas Hattay, Fred Ngole Mboula, Eric Gascard, Zakaria Yahoun

机构 * Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G-SCOP(格勒诺布尔阿尔卑斯大学,法国国家科学研究中心,格勒诺布尔国立理工学院,G-SCOP实验室)

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

AI总结 本文研究了单工作流无队列调度场景,提出基于GNN的深度强化学习调度器以最小化完成时间和能耗,分析了GNN调度器在分布外条件下的失效原因,揭示了当前GNN调度器的局限性。

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2604.09035 2026-04-13 cs.AI cs.LG 62%

Advantage-Guided Diffusion for Model-Based Reinforcement Learning

基于优势的扩散模型用于基于模型的强化学习

Daniele Foffano, Arvid Eriksson, David Broman, Karl H. Johansson, Alexandre Proutiere

机构 * KTH Royal Institute of Technology(瑞典皇家理工学院) Digital Futures(数字未来)

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

AI总结 本文提出AGD-MBRL,通过利用智能体的优势估计引导反向扩散过程,提升长周期回报。采用SAG和EAG两种引导方法,改进了短周期视角下的扩散模型MBRL性能。

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2604.08603 2026-04-13 cs.AI cs.CL 62%

From Business Events to Auditable Decisions: Ontology-Governed Graph Simulation for Enterprise AI

从商业事件到可审计决策:面向企业AI的本体引导图模拟

Hongyin Zhu, Jinming Liang, Mengjun Hou, Ruifan Tang, Xianbin Zhu, Jingyuan Yang, Yuanman Mao, Feng Wu

机构 * Yonyou AI Lab(用友AI实验室) Yonyou Network Technology Co., Ltd.(用友网络科技股份有限公司)

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

AI总结 本文提出LOM-action框架,通过本体引导的图模拟实现企业AI决策,确保决策基于模拟图而非无限制知识空间,提升决策可信度与可审计性。

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2410.04047 2026-04-13 cs.LG cs.AI 62%

TS-Reasoner: Domain-Oriented Time Series Inference Agents for Reasoning and Automated Analysis

TS-Reasoner: 面向领域的时序推理代理用于推理和自动化分析

Wen Ye, Wei Yang, Defu Cao, Yizhou Zhang, Lumingyuan Tang, Jie Cai, Yan Liu

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

AI总结 本文提出TS-Reasoner,一种面向领域的时序推理代理,结合大语言模型与领域工具,实现多步推理和约束感知分析,实验表明其在时序理解与多步推理任务中优于通用LLM。

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2510.10181 2026-04-13 cs.RO cs.AI cs.CV 57%

Dejavu: Towards Experience Feedback Learning for Embodied Intelligence

Dejavu:迈向具身智能的经验反馈学习

Shaokai Wu, Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Zhiyi Zhang, Qichen He, Wenyuan Xie, Guodong Zhang, Bayram Bayramli, Yue Ding, Hongtao Lu

机构 * School of Computer Science, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学计算机科学与工程学院)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出Dejavu框架,通过经验反馈网络增强冻结的视觉-语言-动作策略,提升具身智能任务的适应性、鲁棒性和成功率。

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2604.09158 2026-04-13 cs.HC cs.AI 57%

Structuring versus Problematizing: How LLM-based Agents Scaffold Learning in Diagnostic Reasoning

结构化与问题化:基于LLM的智能体如何在诊断推理中构建学习

Fatma Betül Güreş, Tanya Nazaretsky, Seyed Parsa Neshaei, Tanja Käser

机构 * ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院) EPFL(洛桑联邦理工学院)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文探讨了基于LLM的智能体如何通过结构化和问题化策略促进诊断推理学习,研究发现两种策略在不同参与度指标上各有优势。

Comments 12 pages, 8 figures. Accepted at LAK 2026

Journal ref In Proceedings of the 16th International Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK 2026), April 27-May 1, 2026, Bergen, Norway. ACM, New York, NY, USA

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2604.09075 2026-04-13 cs.CL 57%

Hierarchical Alignment: Enforcing Hierarchical Instruction-Following in LLMs through Logical Consistency

层级对齐:通过逻辑一致性在LLM中强制执行层级指令遵循

Shu Yang, Zihao Zhou, Di Wang, Wenda Li

机构 * King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)(阿卜杜拉国王科技大学) University of Liverpool(利物浦大学) University of Edinburgh(爱丁堡大学)

专题命中 规划决策 :tool use(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出NSHA方法,通过显式建模和执行指令优先级,解决LLM在多指令环境下保持一致性与安全性的挑战,提升任务性能和实用性。

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2604.08685 2026-04-13 cs.AI 57%

RAMP: Hybrid DRL for Online Learning of Numeric Action Models

RAMP:用于在线学习数字动作模型的混合深度强化学习

Yarin Benyamin, Argaman Mordoch, Shahaf S. Shperberg, Roni Stern

机构 * Ben-Gurion University of the Negev(内盖夫本-古里安大学)

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

AI总结 RAMP通过环境交互在线学习数字规划动作模型,结合深度强化学习策略、动作模型学习和规划,形成正反馈循环提升求解能力和计划质量。

Comments Accepted as a workshop paper at the Adaptive and Learning Agents (ALA) Workshop at AAMAS 2026

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2604.08669 2026-04-13 cond-mat.quant-gas cs.LG quant-ph 57%

An Algorithm for Fast Assembling Large-Scale Defect-Free Atom Arrays

一种快速组装大规模无缺陷原子阵列的算法

Tao Zhang, Xiaodi Li, Hui Zhai, Linghui Chen

机构 * Institute for Advanced Study, Tsinghua University(清华大学高等研究院) Intelligent Quantum Inception Inc.(智能量子启创公司) iFLYTEK Research(科大讯飞研究院)

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

AI总结 本文提出一种统一框架,通过监督学习和改进的拍卖解码器进行路径规划,结合相位和轮廓感知的加权Gerchberg-Saxton算法,实现快速组装10^4个量子比特的无缺陷原子阵列。

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2604.08555 2026-04-13 cs.CL 57%

SynDocDis: A Metadata-Driven Framework for Generating Synthetic Physician Discussions Using Large Language Models

SynDocDis:一种基于元数据的生成合成医生讨论的框架

Beny Rubinstein, Sergio Matos

机构 * University of Aveiro(阿威罗大学) IEETA, DETI, LASI, University of Aveiro(阿威罗大学 IEETA、DETI、LASI)

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

AI总结 SynDocDis通过结合结构化提示技术和隐私保护的去标识病例元数据,生成临床准确的医生间对话,经九个肿瘤学和肝病学场景评估,显示优异的沟通效果和医学内容质量。

Journal ref In: Valente de Oliveira, J., Leite, J., Rodrigues, J., Dias, J., Cardoso, P. (eds) Progress in Artificial Intelligence. EPIA 2025. Lecture Notes in Computer Science(), vol 16121. Springer, Cham

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2604.08355 2026-04-13 cs.AI 57%

ASPECT:Analogical Semantic Policy Execution via Language Conditioned Transfer

ASPECT:通过语言条件转移实现类比语义策略执行

Ajsal Shereef Palattuparambil, Thommen George Karimpanal, Santu Rana

机构 * Applied Artificial Intelligence Initiative, Deakin University, Waurn Ponds, Geelong(迪肯大学应用人工智能计划) School of IT, Deakin University, Waurn Ponds, Geelong(迪肯大学信息技术学院)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 ASPECT通过语言条件化的变分自编码器和大语言模型实现零样本迁移,解决传统方法在新任务适应性差的问题。

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