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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。

2026-05-15 至 2026-05-15 共收录 9 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 记忆与上下文管理 9 篇

2605.13880 2026-05-15 cs.AI cs.CL 81%

PREPING: Building Agent Memory without Tasks

PREPING:在没有任务的情况下构建代理记忆

Yumin Choi, Sangwoo Park, Minki Kang, Jinheon Baek, Sung Ju Hwang

机构 * KAIST(韩国科学技术院)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 本文研究在无任务经验下通过自动生成合成实践构建代理记忆的方法,提出Preping框架,通过Proposer生成任务、Solver执行和Validator验证,提升性能并降低部署成本。

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2605.15128 2026-05-15 cs.CV cs.CL cs.IR 79%

MemEye: A Visual-Centric Evaluation Framework for Multimodal Agent Memory

MemEye:一种以视觉为中心的多模态代理记忆评估框架

Minghao Guo, Qingyue Jiao, Zeru Shi, Yihao Quan, Boxuan Zhang, Danrui Li, Liwei Che, Wujiang Xu, Shilong Liu, Zirui Liu, Mubbasir Kapadia, Vladimir Pavlovic, Jiang Liu, Mengdi Wang, Yiyu Shi, Dimitris N. Metaxas, Ruixiang Tang

机构 * Rutgers(罗格斯大学) Notre Dame(圣母大学) Princeton(普林斯顿大学) UMN(明尼苏达大学)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 MemEye框架从视觉证据的粒度和证据使用的复杂性两个维度评估多模态代理记忆,通过8个生活场景任务构建新基准,验证记忆方法在细粒度视觉细节保留和时间状态推理上的不足。

Comments 46 pages, 15 figures

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2602.24273 2026-05-15 cs.AI 79%

A Minimal Agent for Automated Theorem Proving

一个用于自动定理证明的最小代理

Borja Requena, Austin Letson, Krystian Nowakowski, Izan Beltran-Ferreiro, Leopoldo Sarra

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一个最小代理基准,用于比较不同AI定理证明器架构。通过迭代证明细化、库搜索和上下文管理核心功能,展示了与前沿方法相媲美的性能,同时架构更简单且成本更低。

Comments Accepted for publication at ICML 2026

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2605.14421 2026-05-15 cs.CR cs.AI 79%

MemLineage: Lineage-Guided Enforcement for LLM Agent Memory

MemLineage: 为LLM代理内存提供指导性强制措施

Ciyan Ouyang, Rui Hou

机构 * State Key Laboratory of Cyberspace Security Defense(网络空间安全防御国家重点实验室) Institute of Information Engineering, CAS(信息工程研究所,中国科学院) Beijing, China(北京,中国)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 MemLineage通过结合加密溯源和LLM中介推导链,解决LLM代理内存中不可信内容的持久化问题,通过链式 custody 机制防止敏感操作,实验显示其能有效降低攻击成功率。

Comments 24 pages, 8 figures. Rui Hou is the corresponding author

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2605.06132 2026-05-15 cs.CL 79%

MemReranker: Reasoning-Aware Reranking for Agent Memory Retrieval

MemReranker:面向智能体记忆检索的推理增强重排序

Chunyu Li, Mengyuan Zhang, Jingyi Kang, Ding Chen, Jiajun Shen, Bo Tang, Xuanhe Zhou, Feiyu Xiong, Zhiyu Li

机构 * China Telecom Research Institute(中国电信研究院) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 MemReranker通过多阶段LLM知识蒸馏构建,解决记忆检索中语义相关但缺乏关键信息的问题,提升重排序模型的推理能力与效率。

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2605.14628 2026-05-15 cs.HC 67%

SmartWalkCoach: An AI Companion for End-to-End Walking Guidance, Motivation, and Reflection

SmartWalkCoach: 一种面向全程步行引导、激励与反思的AI伴侣

Xianzhe Zhang, Mingxuan Hu, Bufan Xue, Erick Purwanto, Thomas J Selig, Daniel Yonto

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文提出SmartWalkCoach,通过整合地理、陪伴和总结三个轻量级代理,降低步行规划的认知负荷,提升步行过程中的参与度与动机,通过动态干预改善用户感受和体验。

Comments 15 pages, 2 figures, to be presented to ACM IUI 2026

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2512.06471 2026-05-15 cs.LG cs.AI 62%

Why Goal-Conditioned Reinforcement Learning Works: Relation to Dual Control

为何目标条件强化学习有效:与双控的关系

Nathan P. Lawrence, Ali Mesbah

机构 * Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720 USA(化学与生物分子工程系,加州大学伯克利分校,CA 94720 USA)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文分析了目标条件强化学习与最优控制的关系,揭示了经典目标条件奖励与传统二次目标之间的优化差距,并验证了目标条件策略在非线性和不确定环境中的优势。

Comments IFAC world congress postprint

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2605.08374 2026-05-15 cs.AI 57%

MemQ: Integrating Q-Learning into Self-Evolving Memory Agents over Provenance DAGs

MemQ:将Q学习整合到基于溯源DAG的自进化记忆代理中

Junwei Liao, Haoting Shi, Ruiwen Zhou, Jiaqian Wang, Shengtao Zhang, Wei Zhang, Ying Wen, Zhiyu Li, Feiyu Xiong, Bo Tang, Weinan Zhang, Muning Wen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) National University of Singapore(新加坡国立大学) Xidian University(西安电子科技大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) MemTensor (Shanghai) Technology Co., Ltd.(MemTensor(上海)科技有限公司)

专题命中 记忆与上下文管理 :function calling(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MemQ通过在溯源DAG中传播信用权重,改进记忆Q值的评估,提升多步任务的泛化能力,尤其在产生深层相关溯源链的任务中表现突出。

Comments 22 pages, 11 figures (containing 43 individual image panels total)

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2605.07594 2026-05-15 cs.RO 50%

MemCompiler: Compile, Don't Inject -- State-Conditioned Memory for Embodied Agents

MemCompiler: 编译,而非注入 -- 用于具身智能体的状态条件化记忆

Xin Ding, Xinrui Wang, Yifan Yang, Hao Wu, Shiqi Jiang, Qianxi Zhang, Liang Mi, Hanxin Zhu, Kun Li, Yunxin Liu, Zhibo Chen, Ting Cao

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Microsoft Research(微软研究院) Nanjing University(南京大学) Institute for AI Industry Research (AIR) Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract)

AI总结 MemCompiler通过状态条件化记忆编译提升具身智能体的记忆效率与效果,在多个基准测试中实现性能提升和延迟降低。

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