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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。

2026-04-24 至 2026-04-24 共收录 92 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 规划决策 31 篇

2604.21043 2026-04-24 cs.CY cs.AI cs.LG 62%

Strategic Polysemy in AI Discourse: A Philosophical Analysis of Language, Hype, and Power

人工智能话语中的战略多义性:语言、炒作与权力的哲学分析

Travis LaCroix, Fintan Mallory, Sasha Luccioni

机构 * Durham University(杜伦大学)

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

AI总结 本文探讨人工智能话语中语言的策略性使用,分析术语如'幻觉'、'思考链'等的多义性如何影响机构和话语实践,揭示语言作为社会技术机制塑造AI发展与治理的作用。

Comments Accepted in the Ninth Annual ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT) 2026

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2511.06209 2026-04-24 cs.AI cs.CL 62%

ReProbe: Efficient Test-Time Scaling of Multi-Step Reasoning by Probing Internal States of Large Language Models

ReProbe:通过探测大语言模型的内部状态实现多步骤推理的高效测试时间扩展

Jingwei Ni, Ekaterina Fadeeva, Tianyi Wu, Mubashara Akhtar, Jiaheng Zhang, Elliott Ash, Markus Leippold, Timothy Baldwin, See-Kiong Ng, Artem Shelmanov, Mrinmaya Sachan

机构 * ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院) National University of Singapore(新加坡国立大学) MBZUAI(马斯喀特人工智能研究所) University of Zürich(苏黎世大学) The University of Melbourne(墨尔本大学)

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

AI总结 本文提出基于探测大语言模型内部状态的轻量级方法,用于多步骤推理验证,其性能超越了810倍大的Process Reward Models,为可扩展的测试时间扩展和更可 introspective 的大语言模型提供了新路径。

Comments ACL 2026 Main

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2604.20987 2026-04-24 cs.AI 57%

Co-Evolving LLM Decision and Skill Bank Agents for Long-Horizon Tasks

共进化LLM决策与技能库代理以应对长周期任务

Xiyang Wu, Zongxia Li, Guangyao Shi, Alexander Duffy, Tyler Marques, Matthew Lyle Olson, Tianyi Zhou, Dinesh Manocha

机构 * University of Maryland(马里兰大学) University of Southern California(南加州大学) Good Start Labs(Good Start实验室) Independent Researcher(独立研究者) Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出COSPLAY框架,通过LLM决策代理与技能库代理的共进化,提升长周期任务中的技能检索与决策能力,实验显示在六个游戏环境中,COSPLAY在单人游戏基准上平均奖励提升超过25.1%。

Comments 26 pages

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2604.20981 2026-04-24 q-bio.QM cs.CV cs.LG 57%

PanGuide3D: Cohort-Robust Pancreas Tumor Segmentation via Probabilistic Pancreas Conditioning and a Transformer Bottleneck

PanGuide3D:通过概率胰腺条件和一个Transformer瓶颈实现队列鲁棒的胰腺肿瘤分割

Sunny Joy Ma, Xiang Ma

机构 * Trailridge School(Trailridge学校) Department of Biochemistry, Grand View University(生物化学系,Grand View大学) Department of Computer Science, Iowa State University(计算机科学系,Iowa State大学)

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

AI总结 本文提出PanGuide3D,通过概率胰腺条件和Transformer瓶颈提升跨队列鲁棒性,实现高效且实用的3D CT肿瘤分割,尤其在小肿瘤和复杂解剖位置表现优异。

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2604.20924 2026-04-24 cs.LG 57%

Clinically Interpretable Sepsis Early Warning via LLM-Guided Simulation of Temporal Physiological Dynamics

基于LLM的临床可解释性脓毒症早期预警:时间生理动态模拟

Weizhi Nie, Zhen Qu, Weijie Wang, Chunpei Li, Ke Lu, Bingyang Zhou, Hongzhi Yu

机构 * School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University(天津大学电气与信息工程学院) Department of Information Engineering and Computer Science, University of Trento(特伦托大学信息工程与计算机科学系) Department of Orthopedics, Affiliated Kunshan Hospital of Jiangsu University(江苏大学附属昆山医院骨科部) Tianjin University Chest Hospital(天津大学胸科医院) Haihe Hospital, Tianjin University(天津大学海河医院) Key Laboratory of Education Blockchain and Intelligent Technology, Ministry of Education, Guangxi Normal University(广西师范大学教育区块链与智能技术重点实验室)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出基于LLM的时间生理动态模拟框架,通过模拟疾病前的生理轨迹,实现可解释的脓毒症早期预警,实验表明其在AUC指标上优于传统方法,并提供可解释的风险趋势。

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2602.11569 2026-04-24 cs.AI 57%

SemaPop: Semantic-Persona Conditioned and Controllable Population Synthesis

SemaPop:基于语义-人设的可控人口合成

Zhenlin Qin, Yancheng Ling, Leizhen Wang, Francisco Câmara Pereira, Zhenliang Ma

机构 * Department of Civil and Architectural Engineering, KTH Royal Institute of Technology(土木与建筑系,皇家理工学院) Digital Future, KTH Royal Institute of Technology(数字未来,皇家理工学院) Department of Data Science and Artificial Intelligence, Monash University(数据科学与人工智能系,墨尔本大学) Department of Technology, Management and Economics, Technical University of Denmark(技术、管理与经济学系,丹麦技术大学)

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

AI总结 SemaPop通过引入人设表示作为生成条件,实现可控的人口合成,提升生成性能并保持统计一致性与样本多样性。

Comments Submitted to Transportation Research Part C: Emerging Technologies

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2511.07752 2026-04-24 cs.CL 57%

Back to the Future: The Role of Past and Future Context Predictability in Incremental Language Production

回到未来:过去和未来上下文可预测性在渐进语言生成中的作用

Shiva Upadhye, Richard Futrell

机构 * University of California, Irvine(加州大学尔湾分校)

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

AI总结 研究探讨了过去和未来上下文可预测性对语言生成的影响,提出信息论度量方法,揭示了上下文可预测性在词汇选择中的作用,发现未来可预测性降低错误率,过去可预测性增加错误率。

Comments 73 pages, 12 figures

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2604.21587 2026-04-24 cs.IT math.IT 50%

Generative Learning Enhanced Intelligent Resource Management for Cell-Free Delay Deterministic Communications

生成学习增强的智能资源管理用于无基站确定性通信

Shuangbo Xiong, Cheng Zhang, Wen Wang, Wenwu Yu, Yongming Huang

专题命中 规划决策 :agent(abstract)

AI总结 本文研究了无基站MIMO系统中的资源分配问题,提出基于虚拟约束马尔可夫决策过程的离线预训练框架,通过证据感知条件高斯混合模型提升效率和安全性,实验表明其在能效和延迟约束方面表现优异。

Comments The paper has been submitted to IEEE Transactions on Wireless Communications

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2604.21461 2026-04-24 cs.CV cs.HC 50%

Do MLLMs Understand Pointing? Benchmarking and Enhancing Referential Reasoning in Egocentric Vision

多模态大语言模型理解指认吗?在自我中心视觉中的基准测试与增强指认推理

Chentao Li, Zirui Gao, Mingze Gao, Yinglian Ren, Jianjiang Feng, Jie Zhou

机构 * Department of Automation, Tsinghua University(清华大学自动化系) Academy of Art & Design, Tsinghua University(清华大学艺术与设计学院)

专题命中 规划决策 :AI agent(abstract)

AI总结 本文提出EgoPoint-Bench基准测试,用于评估和提升自我中心视角下的多模态指认推理能力,通过11k高质量样本展示细调合成数据能显著提升性能和现实迁移能力。

Comments 20 pages, 14 figures. Committed to ACL 2026

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2604.21359 2026-04-24 cs.GT 50%

A Markovian Traffic Equilibrium Model for Ride-Hailing

拼车出行的马尔可夫交通均衡模型

Song Gao, Hanyu Cheng, Chiwei Yan, Guocheng Jiang

专题命中 规划决策 :planning(abstract)

AI总结 本文提出一个马尔可夫交通均衡模型,用于分析拼车出行中的车辆顺序接受和路径选择决策,以最大化总折扣回报,并探讨空车竞争和交通拥堵对交通规划的影响。

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2. 多智能体 18 篇

2604.21154 2026-04-24 cs.AI 92%

Agentic AI for Personalized Physiotherapy: A Multi-Agent Framework for Generative Video Training and Real-Time Pose Correction

代理AI用于个性化物理治疗:一种多代理框架用于生成视频训练和实时姿态校正

Abhishek Dharmaratnakar, Srivaths Ranganathan, Anushree Sinha, Debanshu Das

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);agentic(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出多代理系统框架,结合生成AI和计算机视觉,解决家庭物理治疗依从性低的问题,通过生成个性化视频和实时姿态校正提升康复效果。

Comments 3 pages, 2 figures, submitted to ICDH IEEE conference

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2604.21444 2026-04-24 cs.AI 89%

HiCrew: Hierarchical Reasoning for Long-Form Video Understanding via Question-Aware Multi-Agent Collaboration

HiCrew:通过问题感知多智能体协作实现长视频理解的层次推理

Yuehan Zhu, Jingqi Zhao, Jiawen Zhao, Xudong Mao, Baoquan Zhao

机构 * School of Artificial Intelligence, Sun Yat-sen University, China(中山大学人工智能学院)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出HiCrew框架,通过混合树结构、问题感知描述生成和动态规划层,解决长视频中时空冗余和叙事依赖问题,提升时间与因果推理能力。

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2604.20848 2026-04-24 cs.IR cs.AI 89%

MATRAG: Multi-Agent Transparent Retrieval-Augmented Generation for Explainable Recommendations

MATRAG:多智能体透明检索增强生成用于可解释推荐

Sushant Mehta

机构 * ACM

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MATRAG通过多智能体协作与知识图谱增强检索,提升推荐系统的透明性和可解释性,实验表明其在准确率和可信度上均优于现有方法。

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2602.13211 2026-04-24 cs.NI cs.AI 89%

An Overlay Multicast Routing Method Based on Network Situational Awareness and Hierarchical Multi-Agent Reinforcement Learning

基于网络态势感知和分层多智能体强化学习的overlay组播路由方法

Miao Ye, Yanye Chen, Yong Wang, Cheng Zhu, Qiuxiang Jiang, Gai Huang, Feng Ding

机构 * School of Information and Communication, Guilin University of Electronic Technology(桂林电子科技大学信息与通信学院) School of Computer Science and Information Security, Guilin University of Electronic Technology(桂林电子科技大学计算机科学与信息安全学院) Information Center, Guilin Medical University(桂林医学院信息中心) School of Optoelectronic Engineering, Guilin University of Electronic Technology(桂林电子科技大学光电工程学院)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出MA-DHRL-OM方法,通过分层多智能体强化学习和SDN全局视图构建组播路径规划模型,解决传统组播在动态流量适应性和多目标优化中的不足,实验表明其在延迟、带宽利用和丢包率方面表现更优。

Comments 30page, 10 figures

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2604.21282 2026-04-24 cs.CR cs.LG cs.SE 88%

Strategic Heterogeneous Multi-Agent Architecture for Cost-Effective Code Vulnerability Detection

战略异构多智能体架构用于高效代码漏洞检测

Zhaohui Geoffrey Wang

机构 * University of Southern California(南加州大学)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.LG、cs.SE

AI总结 本文提出一种基于博弈论的异构多智能体架构,结合云上大语言模型专家与本地轻量验证器,通过三重专家并行分析与对抗验证,实现高效且高精度的代码漏洞检测,实验显示其在精度和召回率上均优于现有方法。

Comments 11 pages, 5 figures. Accepted at the AAMAS 2026 Workshop on Software Engineering (SE Workshop). This version corresponds to the preprint of the workshop paper

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2604.18779 2026-04-24 cs.CL cs.AI 88%

Mango: Multi-Agent Web Navigation via Global-View Optimization

Mango:通过全局视图优化实现多智能体网络导航

Weixi Tong, Yifeng Di, Tianyi Zhang

机构 * Purdue University(普渡大学)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 本文提出Mango方法,利用网站结构动态确定最优起始点,通过多臂老虎机问题和Thompson采样优化导航预算,并引入周期性记忆组件提升导航效率,实验显示在WebVoyager和WebWalkerQA上均优于基线方法。

Journal ref ACL 2026

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2604.21420 2026-04-24 cs.AI 88%

FairQE: Multi-Agent Framework for Mitigating Gender Bias in Translation Quality Estimation

FairQE:缓解翻译质量评估中性别偏见的多智能体框架

Jinhee Jang, Juhwan Choi, Dongjin Lee, Seunguk Yu, Youngbin Kim

机构 * Chung-Ang University(Chung-Ang 大学) AITRICS

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 FairQE通过多智能体机制检测性别线索并生成性别翻转翻译变体,结合传统QE评分与LLM偏见缓解推理,提升翻译质量评估的性别公平性。

Comments Accepted to ACL 2026

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2604.21155 2026-04-24 cs.AI cs.MA 88%

Multi-Agent Empowerment and Emergence of Complex Behavior in Groups

多智能体赋能与群体复杂行为的涌现

Tristan Shah, Ilya Nemenman, Daniel Polani, Stas Tiomkin

机构 * Department of Physics, Department of Biology, Initiative in Theory and Modeling of Living Systems(物理系、生物学系、生命系统理论与建模倡议) Department of Computer Science, School of Physics, Engineering and Computer Science(计算机科学系,物理、工程与计算机科学学院)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文研究了多智能体环境下赋能驱动行为的涌现,展示了其在不同环境中促进群体组织的潜力。

Comments 11 pages

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2603.27820 2026-04-24 cs.CL 88%

Improving Clinical Diagnosis with Counterfactual Multi-Agent Reasoning

通过反事实多智能体推理提升临床诊断

Zhiwen You, Xi Chen, Aniket Vashishtha, Simo Du, Gabriel Erion-Barner, Hongyuan Mei, Hao Peng, Yue Guo

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Jacobi Medical Center, Albert Einstein College of Medicine(雅各布医疗中心,阿尔伯特·爱因斯坦学院) Department of Emergency Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center(贝斯以色列医疗中心急诊科) Leaning machines(Leanings machines)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出一种基于反事实推理的多智能体诊断框架,通过反事实案例编辑和反事实概率差距方法,提升诊断准确性与可解释性,尤其在复杂和模糊病例中表现突出。

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2508.10177 2026-04-24 cs.AI 88%

KompeteAI: Accelerated Autonomous Multi-Agent System for End-to-End Pipeline Generation for Machine Learning Problems

KompeteAI:面向机器学习问题端到端流水线生成的加速自主多智能体系统

Stepan Kulibaba, Artem Dzhalilov, Roman Pakhomov, Oleg Svidchenko, Alexander Gasnikov, Aleksei Shpilman

机构 * Research Center of the Artificial Intelligence Institute(人工智能研究所研究中心) Innopolis University(因诺波利斯大学) Sberbank of Russia(俄罗斯Sberbank) AI4S Center(AI4S中心) MIPT(莫斯科国立信息安全大学) Steklov Institute(斯捷克洛夫研究所)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(title);分类 cs.AI

AI总结 KompeteAI通过动态探索解决方案空间和整合RAG技术,提升了AutoML的探索效率与执行速度,实现6.9倍的流水线评估加速,并在MLE-Bench基准上超越主流方法3%。

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2603.22823 2026-04-24 cs.AI 83%

Empirical Comparison of Agent Communication Protocols for Task Orchestration

任务编排中代理通信协议的实证比较

Ivan Dobrovolskyi

机构 * MS in AI & ML Engineering, Independent Researcher, Sunnyvale, CA, USA(人工智能与机器学习工程硕士,独立研究员,美国加利福尼亚州森尼维尔)

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文通过系统性实验比较了任务编排中工具集成、多代理委托和混合架构在三个复杂度层级上的表现,评估响应时间、上下文窗口消耗、成本、错误恢复和实现复杂度等指标。

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2604.21295 2026-04-24 cs.CY cs.SI 82%

The Platform Is Mostly Not a Platform: Token Economies and Agent Discourse on Moltbook

平台并非平台:Moltbook上的代币经济与代理 discourse

Necati A Ayan

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract);AI agent(abstract)

AI总结 研究分析Moltbook平台上的活动,发现其由交易层和讨论层构成,主要活动为代币铸造而非社交交流,揭示平台在自然社交环境中的代理行为研究价值。

Comments 11 pages, 9 figures. Dataset: https://huggingface.co/datasets/opusmagnumown/moltbook-dataset

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2604.20868 2026-04-24 cs.CY cs.AI cs.HC 81%

The AI Criminal Mastermind

人工智能犯罪大师

Joshua Krook

机构 * Era AI Fellow University of Antwerp(安特卫普大学)

专题命中 多智能体 :agent(abstract);AI agent(abstract);planning(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文探讨了AI犯罪大师可能带来的法律责任问题,分析了AI通过雇佣人类执行犯罪行为时的责任归属难题,提出了三种不同场景下的责任分配挑战。

Comments 28 pages, 4 figures

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2604.21328 2026-04-24 cs.MA physics.soc-ph 78%

Role of diversity in team performance: the case of missing expertise, an agent based simulation

多样性在团队绩效中的作用:缺失专业知识的案例,一个基于代理的模拟

Tamás Kiss

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract)

AI总结 研究通过基于代理的模拟探讨了多样性对团队沟通和绩效的影响,发现情境和功能组成会改变绩效和沟通结果,需引入第三指标全面解释实证发现。

Comments 20 pages, 13 figures, for associated model file, please see https://www.comses.net/codebases/b5db6af8-ba44-4725-9bb3-09a6e6b02475/releases/1.0.0

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2604.21608 2026-04-24 eess.SY cs.SY 67%

ADMM-Based Distributed Kalman-like Observer with Applications to Cooperative Localization

基于ADMM的分布式卡尔曼似观测器及其在协同定位中的应用

Nicola De Carli, Nicola Bastianello, Dimos V. Dimarogonas

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出一种基于ADMM的分布式卡尔曼似观测器,用于多智能体系统的局部和相对测量状态估计,通过稀疏性保持预测步骤和强凸二次规划实现分布式求解。

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2604.21381 2026-04-24 eess.SY cs.SY 67%

Privacy-Preserving Distributed Stochastic Optimization with Homomorphic Encryption and Heterogeneous Stepsizes

具有同态加密和异构步长的隐私保护分布式随机优化

Haoqiang Zhou, Chi Chen, Yongfeng Zhi, Huan Gao

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出一种结合同态加密和异构时间变化随机步长的分布式随机梯度下降算法,实现隐私保护和高效优化。

Comments This is the full version of the paper accepted to the 23rd IFAC World Congress, Busan, Republic of Korea, August 23-28, 2026. This version includes all proofs omitted from the conference proceedings due to page limitations

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2604.21329 2026-04-24 math.OC 67%

Generalized String-Stability Criteria for Consensus Protocols

针对一致性协议的广义字符串稳定性准则

Sridhar Babu Mudhangulla, Olugbenga Moses Anubi

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出统一的字符串稳定性框架,研究领头-跟随多智能体系统在r前驱有向通信拓扑下的字符串稳定性,揭示通信丰富度r是决定扰动放大或衰减的关键因素,且协议阶数m仅影响中频暂态行为。

Comments Accepted to IFAC World Congress 2026. 8 pages, 5 figures

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2506.12901 2026-04-24 math.OC 67%

High-Probability Convergence Theory for Distributed Composite Optimization with Sub-Weibull Noises

分布式复合优化中亚维诺尔噪声的高概率收敛理论

Zhan Yu, Zhongjie Shi, Deming Yuan

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出一种新的分布式优化框架,用于解决具有亚维诺尔噪声的凸分布式复合优化问题,证明了算法在重尾噪声环境下的高概率收敛性,无需平滑性假设。

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3. 工作流自动化 10 篇

2602.08561 2026-04-24 cs.SE cs.CL 86%

Automating Computational Reproducibility in Social Science: Comparing Prompt-Based and Agent-Based Approaches

在社会科学中自动化计算可重复性:比较基于提示和基于代理的方法

Syed Mehtab Hussain Shah, Frank Hopfgartner, Arnim Bleier

机构 * University of Koblenz Koblenz Germany University of Koblenz

专题命中 工作流自动化 :agent(title,abstract);AI agent(abstract);workflow(abstract);分类 cs.CL、cs.SE

AI总结 研究探讨了大型语言模型和AI代理能否自动诊断和修复计算失败,通过可控的可重复性测试平台评估两种方法在不同复杂度下的表现,发现基于代理的方法在可重复性上表现更优。

Comments 12 pages, 5 figures. Submitted to ACM conference

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2604.20906 2026-04-24 cs.SE cs.AI 81%

Biomedical systems biology workflow orchestration and execution with PoSyMed

生物医学系统生物学工作流编排与执行与PoSyMed

Simon Süwer, Zoe Chervontseva, Kester Bagemihl, Jan Baumbach, Olga Tsoy, Andreas Maier

机构 * Institute for Computational Systems Biomedicine, University of Hamburg(计算系统生物医学研究所,汉堡大学) Faculty of Science, Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam(科学与计算机科学学院,阿姆斯特丹自由大学) Department for Mathematics and Computer Science, University of Southern Denmark(数学与计算机科学系,南丹麦大学)

专题命中 工作流自动化 :workflow(title,abstract);分类 cs.AI、cs.SE

AI总结 PoSyMed平台通过模块化架构和容器化流程,提升生物医学分析的可重复性与透明度,利用大语言模型辅助工具识别与参数设置。

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