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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。

2026-05-05 至 2026-05-05 共收录 6 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 6 篇

2605.01264 2026-05-05 cs.SE cs.LG 84%

FeedbackLLM: Metadata driven Multi-Agentic Language Agnostic Test Case Generator with Evolving prompt and Coverage Feedback

FeedbackLLM: 基于元数据的多智能体语言无关测试用例生成器与演进提示和覆盖反馈

Kushal Jasti, Tejamani Prashanth Sahu, Rishitha Pentyala, Muvvala Mohit, Vivek Yelleti

机构 * Department of Computer Science and Engineering, SRM University AP, India(印度SRM大学计算机科学与工程系)

专题命中 工具调用 :agentic(title);agent(abstract,abstract_cn);分类 cs.LG、cs.SE

AI总结 FeedbackLLM通过双阶段方法生成测试用例,利用元数据反馈提升覆盖率,有效解决传统方法的计算开销和可扩展性问题。

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2604.16323 2026-05-05 cs.SE cs.AI 81%

Beyond the 'Diff': Addressing Agentic Entropy in Agentic Software Development

超越'差异':应对代理软件开发中的代理熵

Matteo Casserini, Alessandro Facchini, Andrea Ferrario

机构 * Dipartimento Tecnologie Innovative, SUPSI(技术创新部,SUPSI) Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), SUPSI(达勒莫利人工智能研究所(IDSIA),SUPSI) Management in Networked and Digital Societies (MINDS) Department, Kozminski University(网络化与数字化社会管理(MINDS)系,科津斯基大学) Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich(生物医学伦理与医学史研究所,苏黎世大学) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

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

AI总结 本文提出一种过程导向的可解释框架,通过时间、工具调用和架构边界揭示代理决策过程,解决代理行为与架构意图的偏离问题,为代理监控提供意图层面的 telemetry。

Comments Camera-ready version of the position paper accepted to the Human-Centered Explainable AI (HCXAI) Workshop at CHI 2026

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2605.01644 2026-05-05 cs.CR 78%

Toward a Principled Framework for Agent Safety Measurement

迈向代理安全测量的原理性框架

Shuyi Lin, Anshuman Suri, Alina Oprea, Cheng Tan

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract)

AI总结 本文提出基于搜索而非采样的原理性框架,用于评估代理安全,通过BOA框架在预算内搜索轨迹空间,发现贪心和采样方法遗漏的不安全轨迹。

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2605.01574 2026-05-05 cs.LG 57%

Hybrid Quantum Reinforcement Learning with QAOA for Improved Vehicle Routing Optimization

混合量子强化学习与QAOA用于改进车辆路径优化

T. Satyanarayana Murthy, B. Swathi Sowmya, Santhosh Voruganti, Sai Varshini Giridi, Chaitanyya Pratap Agarwal, Vanteddu Akshitha

机构 * Chaitanya Bharathi Institute of Technology(恰伊坦尼亚·巴拉提技术学院)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出一种结合QAOA的混合量子强化学习框架,用于解决车辆路径优化问题,展示更快收敛速度和更优解决方案。

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2605.01428 2026-05-05 cs.CL 57%

Hallucinations Undermine Trust; Metacognition is a Way Forward

幻觉削弱信任;元认知是前进的方向

Gal Yona, Mor Geva, Yossi Matias

机构 * Tel Aviv University(特拉维夫大学)

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究指出,生成AI的幻觉问题源于知识边界扩展而非意识提升,提出通过元认知表达不确定性以提升可信度和能力。

Comments To appear in ICML 2026 (Position Track)

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2605.01278 2026-05-05 cs.AI 57%

Valley3: Scaling Omni Foundation Models for E-commerce

Valley3:面向电商的多模态大语言模型规模化

Zeyu Chen, Guanghao Zhou, Qixiang Yin, Ziwang Zhao, Huanjin Yao, Pengjiu Xia, Min Yang, Cen Chen, Minghui Qiu

机构 * Valley Team, ByteDance Group(字节跳动集团山谷团队)

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Valley3通过四阶段预训练管道,融合多模态能力与电商知识,实现跨模态指令跟随和长链推理,构建了涵盖6个任务的电商基准测试,展现出在电商场景中的优越性能。

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