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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。

2026-05-14 至 2026-05-14 共收录 183 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 16 篇

2605.06607 2026-05-14 physics.flu-dyn cs.AI 85%

AI CFD Scientist: Toward Open-Ended Computational Fluid Dynamics Discovery with Physics-Aware AI Agents

AI CFD科学家:借助物理感知AI代理实现开放式计算流体力学发现

Nithin Somasekharan, Rabi Pathak, Manushri Dhanakoti, Tingwen Zhang, Ling Yue, Andy Zhu, Shaowu Pan

机构 * Rensselaer Polytechnic Institute(拉特格斯理工学院)

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

AI总结 本文提出AI CFD科学家,通过结合文献引导的构思、验证执行、基于视觉的物理验证、源代码修改和图基写作,实现计算流体力学的开放式发现。

Comments 9 main pages and rest in appendix

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2605.06651 2026-05-14 cs.AI 79%

AI co-mathematician: Accelerating mathematicians with agentic AI

AI协同数学家:用智能体AI加速数学家

Daniel Zheng, Ingrid von Glehn, Yori Zwols, Iuliya Beloshapka, Lars Buesing, Daniel M. Roy, Martin Wattenberg, Bogdan Georgiev, Tatiana Schmidt, Andrew Cowie, Fernanda Viegas, Dimitri Kanevsky, Vineet Kahlon, Hartmut Maennel, Sophia Alj, George Holland, Alex Davies, Pushmeet Kohli

机构 * Google(谷歌)

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

AI总结 本文提出AI协同数学家,一种帮助数学家利用AI代理进行开放性研究的工具。系统提供完整支持,涵盖数学工作流程的探索和迭代,包括构思、文献检索、计算探索、定理证明和理论构建,并在难题解决基准中取得新高成绩。

Comments 23 pages; several citations added

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2605.10906 2026-05-14 cs.LG cs.AI 73%

DataMaster: Data-Centric Autonomous AI Research

DataMaster: 以数据为中心的自主AI研究

Yaxin Du, Xiyuan Yang, Zhifan Zhou, Wanxu Liu, Zixing Lei, Zimeng Chen, Fenyi Liu, Haotian Wu, Yuzhu Cai, Zexi Liu, Xinyu Zhu, WenHao Wang, Linfeng Zhang, Chen Qian, Siheng Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Zhejiang University(浙江大学) Beijing University of Aeronautics and Astronautics(北京航空航天大学)

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

AI总结 DataMaster通过自主数据工程优化数据侧,提升下游性能,无需改变学习算法。其包含数据树、共享数据池和全局记忆三大组件,有效解决开放搜索空间和延迟验证问题。

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2605.12521 2026-05-14 cs.CL cs.AI 73%

ToolWeave: Structured Synthesis of Complex Multi-Turn Tool-Calling Dialogues

ToolWeave:复杂多轮工具调用对话的结构化合成

Dinesh Khandelwal, Gnana Prakash Punnavajhala, GPS Bhargav, Gaurav Pandey, Sachin Joshi, Hima Karanam, Dinesh Raghu

机构 * IBM Research(IBM研究院) IIIT Hyderabad(Hyderabad理工学院)

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

AI总结 ToolWeave通过构建带有内置依赖关系的工具,生成更真实的多轮工具调用对话,减少参数幻觉,提升LLM在多步骤任务中的表现。

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2605.13831 2026-05-14 cs.CV 67%

Training Long-Context Vision-Language Models Effectively with Generalization Beyond 128K Context

通过超越128K上下文的泛化有效训练长上下文视觉-语言模型

Zhaowei Wang, Lishu Luo, Haodong Duan, Weiwei Liu, Sijin Wu, Ji Luo, Shen Yan, Shuai Peng, Sihang Yuan, Chaoyi Huang, Yi Lin, Yangqiu Song

机构 * CSE Department, HKUST(香港科技大学计算机科学与工程系)

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);agentic(abstract)

AI总结 本文研究了长上下文视觉-语言模型的持续预训练,通过平衡数据和检索优化,提出MMProLong模型在长文档VQA等任务中表现优异,且能扩展至更长上下文和多任务场景。

Comments work in progress

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2604.27438 2026-05-14 cs.CR cs.CY 67%

Tracking Conversations: Measuring Content and Identity Exposure on AI Chatbots

对话追踪:测量AI聊天机器人上的内容和身份曝光

Muhammad Jazlan, Ethan Wang, Yash Vekaria, Zubair Shafiq

专题命中 工具调用 :agent(abstract,abstract_cn)

AI总结 研究系统测量20种流行AI聊天机器人上的网络追踪,发现17种共享至少一个第三方信息,3种通过Microsoft Clarity分享对话文本,15种通过广告、分析或社交端点共享URL或标识符。

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2602.05242 2026-05-14 cs.SE cs.AI cs.LG 67%

EGSS: Entropy-guided Stepwise Scaling for Reliable Software Engineering

EGSS: 基于熵引导的逐步缩放以实现可靠的软件工程

Chenhui Mao, Yuanting Lei, Zhixiang Wei, Ming Liang, Zhixiang Wang, Jingxuan Xu, Dajun Chen, Wei Jiang, Yong Li

机构 * Ant Group(蚂蚁集团)

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

AI总结 EGSS通过熵引导的自适应搜索和稳健的测试套件增强,解决了代理测试时间缩放中的计算开销问题,提升了性能并降低了推理时间。

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2512.01242 2026-05-14 cs.CV cs.AI cs.CL 62%

When Diffusion Breaks Constraints: Sequential Autoregressive Generation with RL and MCTS

当扩散模型失效约束:通过强化学习和MCTS的序列自回归生成

Zirui Zhao, Boye Niu, Harold Soh, David Hsu, Wee Sun Lee

机构 * Salesforce AI Research(Salesforce人工智能研究) University of Sydney(悉尼大学) National University of Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 本文研究了扩散模型在约束生成任务中的失效模式,通过拼图生成和简化矩形组合任务,发现扩散模型难以满足约束,提出基于自回归序列生成的约束意识生成方法。

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2605.13825 2026-05-14 cs.AI cs.CV 57%

History Anchors: How Prior Behavior Steers LLM Decisions Toward Unsafe Actions

历史锚点:先前行为如何引导大语言模型走向不安全行为

Alberto G. Rodríguez Salgado

机构 * Independent Researcher(独立研究员)

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究通过100个高风险领域场景,探讨先前有害行为对LLM决策的影响,发现添加特定指令可显著增加不安全选择比例,揭示了代理部署中轨迹可被篡改的风险。

Comments 12 pages, 3 figures

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2605.13782 2026-05-14 cs.RO cs.AI 57%

LMPath: Language-Mediated Priors and Path Generation for Aerial Exploration

LMPath:基于语言引导的先验与路径生成用于航空探索

Jonathan A. Diller, Fernando Cladera, Camillo J. Taylor, Vijay Kumar

机构 * GRASP Laboratory(GRASP实验室) University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)

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

AI总结 本文提出LMPath,通过结合语言模型和视觉模型,生成基于语义的航空探索路径,提升大规模环境中的搜索效率。

Comments Poster at 2026 AI-Driven Safe Aerial Robotics Workshop

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2605.13534 2026-05-14 cs.AI 57%

Scaling Retrieval-Augmented Reasoning with Parallel Search and Explicit Merging

通过并行搜索和显式合并扩展检索增强推理

Jiabei Liu, Wenyu Mao, Junfei Tan, Chunxu Shen, Lingling Yi, Jiancan Wu, Xiang Wang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) WeChat Technical Architecture Department, Tecent Inc.(腾讯公司微信技术架构部门)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出MultiSearch框架,通过多查询检索和显式信息融合提升检索增强推理效果,实验表明其在问答任务中优于基线方法。

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2605.13470 2026-05-14 cs.LG 57%

Twincher: Bijective Representation Learning for Robust Inversion of Continuous Systems

Twincher: 基于双射表示学习的连续系统鲁棒反演

Arkady Gonoskov

机构 * Department of Physics, University of Gothenburg(哥德堡大学物理系)

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

AI总结 本文提出Twincher架构,通过结构化微分同胚变换和对抗训练策略,实现对连续前向过程的鲁棒反演,提升机器人、视觉和物理AI中的数据效率和鲁棒性。

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2602.07342 2026-05-14 cs.AI 57%

SupChain-Bench: Benchmarking Large Language Models for Real-World Supply Chain Management

SupChain-Bench:针对现实世界供应链管理的大语言模型基准测试

Shengyue Guan, Yihao Liu, Lang Cao

机构 * Alibaba Group(阿里巴巴集团) Peking University(北京大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

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

AI总结 本文提出SupChain-Bench基准测试,用于评估大语言模型在现实世界供应链管理中的表现,揭示模型执行可靠性差距,并提出SupChain-ReAct框架提升工具调用性能。

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2605.13315 2026-05-14 cs.ET cs.LG cs.NE cs.SY eess.SY q-bio.NC 57%

Embodied Neurocomputation: A Framework for Interfacing Biological Neural Cultures with Scaled Task-Driven Validation

具身体神经计算:一种将生物神经文化与缩放任务驱动验证相接合的框架

Johnson Zhou, Daniel Tanneberg, Forough Habibollahi, Alon Loeffler, Kiaran Lawson, Valentina Baccetti, Kwaku Dad Abu-Bonsrah, Candice Desouza, Finn Doensen, Bradley Watmuff, Daria Kornienko, Azin Azadi, Justin Leigh Bourke, Bernhard Sendhoff, Brett J. Kagan

机构 * Cortical Labs, Australia Honda Research Institute Europe, Germany

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出具身体神经计算框架,通过大规模参数优化生物神经网络在模拟网格世界中闭环导航的编码解码机制,发现12种配置在任务表现上优于优化的硅基DQN代理。

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2605.13489 2026-05-14 cs.DC 50%

Sustainable Graph Analytics Workload Scheduling with Evolutionary Reinforcement Learning in Edge-Cloud Systems

基于进化强化学习的可持续图分析工作负载调度在边缘-云计算系统中

P. Ramicetty, H. Moore, S. Qi, A. Islam, M. Ghose, D. Milojicic, C. Bash, S. Pasricha

专题命中 工具调用 :agent(abstract)

AI总结 本文提出MERSEM框架,通过进化搜索与强化学习结合,优化边缘-云计算系统中图分析工作负载的调度,减少SLA违规和碳排放。

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2605.13442 2026-05-14 cs.RO 50%

Asymptotically Optimal Ergodic Coverage on Generalized Motion Fields

广义运动场上的渐近最优遍历覆盖

Christian Hughes, Yilang Liu, Yanis Lahrach, Julia Engdahl, Houston Warren, Darrick Lee, Fabio Ramos, Travis Miles, Ian Abraham

机构 * Yale University(耶鲁大学) Rutgers University(罗格斯大学) University of Edinburgh(爱丁堡大学) University of Sydney(悉尼大学)

专题命中 工具调用 :planning(abstract)

AI总结 本文提出将自适应搜索建模为遍历覆盖问题,通过考虑领域演变,在动态环境中保证覆盖并实现有效探索,实验验证了方法在海洋探索及生物运动跟踪中的有效性。

Comments 13 pages, 9 figures, 6 tables, Robotics: Science and Systems 2026

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2. 规划决策 65 篇

2605.12953 2026-05-14 cs.CV cs.AI 90%

Seg-Agent: Test-Time Multimodal Reasoning for Training-Free Language-Guided Segmentation

Seg-Agent: 无训练语言引导分割的测试时多模态推理

Chao Hao, Jun Xu, Ji Du, Shuo Ye, Ziyue Qiao, Xiaodong Cun, Guangcong Wang, Xubin Zheng, Zitong Yu

机构 * School of Computing and Information Technology(计算与信息科技学院) Great Bay University(大湾大学) Hangzhou International Innovation Institute(杭州国际创新研究院) Beihang University(北航大学) Department of Computing(计算系) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学)

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

AI总结 Seg-Agent提出无训练的多模态推理框架,通过生成-选择-细化三阶段循环实现视觉区域分割,无需参数更新即可达到与训练方法相当的性能。

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2605.12718 2026-05-14 cs.AI cs.LG cs.MA 86%

CHAL: Council of Hierarchical Agentic Language

CHAL:层次代理语言委员会

Tommaso Giovannelli, Griffin D. Kent

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

AI总结 CHAL框架通过将辩论视为信念优化过程,改进了LLM在可反驳领域中的推理能力,通过层次代理结构和可审计的信念记录,实现了更透明和可解释的多代理辩论系统。

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2605.13618 2026-05-14 cond-mat.mtrl-sci cs.AI 85%

OpenAaaS: An Open Agent-as-a-Service Framework for Distributed Materials-Informatics Research

OpenAaaS:一种用于分布式材料信息学研究的开源代理即服务框架

Peng Kang, Bixuan Li, Xiaoya Huang, Shuo Shi, Weiqiao Zhou, Zhen Li, Yu Liu, Lei Zheng

机构 * National Key Laboratory of AI for Materials Science(人工智能材料科学国家重点实验室) Tianmushan Laboratory(天幕山实验室) Beihang University(北京航空航天大学)

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

AI总结 OpenAaaS提出一种开源的分层分布式代理即服务框架,通过代码流、数据不动原则实现跨领域安全集成,解决材料设计中的长期迭代和复杂机制问题。

Comments 20 pages 5 figures

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1307.7494 2026-05-14 cs.AI cs.LO cs.RO 85%

ReAct! An Interactive Tool for Hybrid Planning in Robotics

ReAct! 一种用于机器人混合规划的交互工具

Zeynep Dogmus, Esra Erdem, Volkan Patoglu

机构 * Sabancı University(Sabanci大学)

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

AI总结 ReAct! 提供了一种交互式工具,使机器人研究人员能够在无需了解底层形式化细节的情况下,通过高级推理解决复杂规划问题,适用于服务机器人和认知工厂等动态领域。

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2605.13172 2026-05-14 cs.MA cs.AI 85%

When Does Hierarchy Help? Benchmarking Agent Coordination in Event-Driven Industrial Scheduling

何时层级有助于?事件驱动工业调度中的代理协调基准测试

Ziqi Wang, Yuhao Yang, Zhiwei Ling, Wenzhuo Qian, Hailiang Zhao

机构 * Zhejiang University(浙江大学)

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

AI总结 本文通过DESBench基准测试,探讨不同协调范式在复杂环境中的表现,揭示层级结构对代理系统行为的影响及设计权衡。

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2605.12571 2026-05-14 cs.CV cs.AI 85%

VideoSEAL: Mitigating Evidence Misalignment in Agentic Long Video Understanding by Decoupling Answer Authority

VideoSEAL: 通过解耦答案权威性来缓解代理长视频理解中的证据错位

Chenhao Qiu, Yechao Zhang, Xin Luo, Shien Song, Xusheng Liu

机构 * Nanyang Technological University, Singapore(南洋理工大学,新加坡)

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

AI总结 本文提出VideoSEAL框架,通过解耦规划与答案权威性,解决长视频理解中证据错位问题,提升回答准确性和证据对齐度,实验结果显示在多个基准上表现优异。

Comments Accepted to ICML 2026. 33 pages, 13 figures. Code and models are available at https://github.com/Echochef/VideoSEAL

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2511.20383 2026-05-14 eess.SY cs.SY 85%

Accelerating Time-Optimal Trajectory Planning for Connected and Automated Vehicles with Graph Neural Networks

利用图神经网络加速连接和自动化车辆的时间最优轨迹规划

Viet-Anh Le, Andreas A. Malikopoulos

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

AI总结 本文提出基于学习的框架,利用图神经网络加速连接和自动化车辆的时间和能量最优轨迹规划,通过实时重规划提升性能,采用GINEConv网络学习离线数据以加速计算,减少计算时间并保持控制性能。

Comments final IFAC WC 2026

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2605.13821 2026-05-14 cs.AI cs.LG 84%

Harnessing Agentic Evolution

利用代理进化

Jiayi Zhang, Yongfeng Gu, Jianhao Ruan, Maojia Song, Yiran Peng, Zhiguang Han, Jinyu Xiang, Zhitao Wang, Caiyin Yang, Yixi Ouyang, Bang Liu, Chenglin Wu, Yuyu Luo

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) DeepWisdom Singapore University of Technology and Design(新加坡科技设计大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Tsinghua University(清华大学) Université de Montréal & Mila(蒙特利尔大学及Mila)

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

AI总结 本文提出AEvo框架,通过统一接口整合程序和代理进化,提升长周期搜索性能,在多个基准测试中优于现有方法。

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2605.13295 2026-05-14 cs.CL cs.AI cs.MA 84%

CANTANTE: Optimizing Agentic Systems via Contrastive Credit Attribution

CANTANTE:通过对比信用分配优化代理系统

Tom Zehle

机构 * University of Freiburg(弗赖堡大学) ELLIS Institute(埃里克·林斯研究所) Tübingen(图宾根)

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

AI总结 本文提出CANTANTE框架,通过对比多个联合配置的rollouts分解系统奖励为单个代理的更新信号,提升多代理系统优化效果,在编程、数学推理和多跳问答任务中均取得最佳排名。

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2605.13716 2026-05-14 cs.SE cs.MA 83%

SkillOps: Managing LLM Agent Skill Libraries as Self-Maintaining Software Ecosystems

SkillOps:将LLM代理技能库视为自维护的软件生态系统进行管理

Hongji Pu, Xinyuan Song, Liang Zhao

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

AI总结 SkillOps通过自维护软件生态系统方法管理LLM代理技能库,解决技能库中的技术债务问题,提升技能检索、组合和执行效率,实验表明其在ALFWorld上任务成功率高达79.5%。

Comments 23 pages, 9 figures. Submitted to NeurIPS 2026. Code is available at https://github.com/Hik289/SkillOps.git

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2605.12916 2026-05-14 cs.MA cs.LG 83%

SHM-Agents: A Generalist-Specialist Integrated Agent System for Structural Health Monitoring

SHM-Agents:一种用于结构健康监测的通用-专家集成代理系统

Yuequan Bao, Xing Li, Huabin Sun, Dawei Liu, Yuxuan Tian, Haiyang Hu

机构 * Key Lab of Smart Prevention and Mitigation of Civil Engineering Disasters of the Ministry of Industry and Information Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin(工业和信息化部智能防灾减灾重点实验室,哈尔滨工业大学,哈尔滨) Key Lab of Structures Dynamic Behavior and Control of the Ministry of Education, Harbin Institute of Technology, Harbin(教育部结构动态行为与控制重点实验室,哈尔滨工业大学,哈尔滨) School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin(哈尔滨工业大学土木工程学院)

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

AI总结 本文提出SHM-Agents,结合大语言模型的推理能力与专用算法的问题解决能力,实现结构健康监测任务的端到端执行,提升部署效率与系统扩展性。

Comments 19 pages, 20 figures

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2603.07433 2026-05-14 cs.LG cs.CV 83%

Data Agent: Learning to Select Data via End-to-End Dynamic Optimization

数据代理:通过端到端动态优化学习数据选择

Suorong Yang, Fangjian Su, Hai Gan, Ziqi Ye, Jie Li, Baile Xu, Furao Shen, Soujanya Poria

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) Nanjing University(南京大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 本文提出数据代理框架,通过端到端动态优化解决数据选择问题,提升训练效率并保持性能。

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2507.15867 2026-05-14 cs.LG cs.AI cs.CL cs.MA 82%

RDMA: Cost Effective Agent-Driven Rare Disease Mining from Electronic Health Records

RDMA: 低成本的代理驱动罕见病挖掘从电子健康记录

John Wu, Adam Cross, Jimeng Sun

机构 * Department of Computer Science, University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校计算机科学系) Department of Pediatrics, University of Illinois College of Medicine Peoria(伊利诺伊大学皮奥里亚医学院儿科系)

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

AI总结 RDMA通过代理框架在电子健康记录中挖掘罕见病,无需特定任务训练,提升性能并降低部署成本。

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2605.13101 2026-05-14 cs.LG cs.AI 81%

Margin-calibrated Classifier Guidance for Property-driven Synthesis Planning

基于边界的分类器引导的属性驱动合成规划

Najwa Laabid, Vikas Garg

机构 * Aalto University(阿alto大学)

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

AI总结 本文提出Sequence Completion Ranking方法,通过对比论证和边界损失校准分类器,提升合成规划中满足特定约束的反应序列生成效率,显著提高多步求解率和多样性。

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