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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。

2026-06-11 至 2026-06-11 共收录 28 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 多智能体 28 篇

2606.11199 2026-06-11 cs.CL cs.AI cs.IR cs.LG 新提交 90%

NightFeats @ MMU-RAGent NeurIPS 2025: A Context-Optimized Multi-Agent RAG System for the Text-to-Text Track

NightFeats @ MMU-RAGent NeurIPS 2025: 面向文本到文本轨道的上下文优化多智能体RAG系统

Quentin Fever, Naziha Aslam

机构 * NightFeats

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

AI总结 提出一种结构化多智能体RAG系统NightFeats,通过检索、策展和组合三阶段分解知识合成,引入时序语义重排序、矛盾协调和引用保留架构,在MMU-RAGent竞赛中超越商业基线。

Comments 5 pages, 1 figure, 1 table. NeurIPS 2025 Competition Track (MMU-RAGent). System developed October 2025

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2603.08501 2026-06-11 cs.CL 版本更新 90%

Fanar-Sadiq: A Multi-Agent Architecture for Grounded Islamic QA

Fanar-Sadiq:一种用于基于经典伊斯兰问答的多智能体架构

Ummar Abbas, Mourad Ouzzani, Mohamed Y. Eltabakh, Omar Sinan, Gagan Bhatia, Hamdy Mubarak, Majd Hawasly, Mohammed Qusay Hashim, Kareem Darwish, Firoj Alam

机构 * Qatar Computing Research Institute(卡塔尔计算研究所) HBKU(哈马德本·卡尔白大学)

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

AI总结 针对大语言模型在伊斯兰问答中易产生幻觉和错误归因的问题,提出基于多智能体工具增强架构的Fanar-Sadiq系统,通过意图感知路由、检索增强教法回答、精确经文引用和确定性计算器,在公开基准上实现高效准确的伊斯兰问答。

Comments Islamic QA; Religious NLP; Retrieval-Augmented Generation; Multi-Agent LLMs; Tool-Augmented Reasoning; Faithful Generation; Fiqh Reasoning

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2606.11440 2026-06-11 cs.AI 新提交 89%

INFRAMIND: Infrastructure-Aware Multi-Agent Orchestration

INFRAMIND: 基础设施感知的多智能体编排

Ahasan Kabir, Jiaqi Xue, Mengxin Zheng, Qian Lou

机构 * University of Central Florida(中佛罗里达大学)

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

AI总结 提出INFRAMIND框架,通过强化学习将基础设施状态(队列深度、KV缓存压力等)融入多智能体LLM编排的规划、路由和调度决策,在共享GPU集群上实现质量与延迟的平衡,相比基线提升最高7.6%准确率并降低7倍延迟。

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2509.14860 2026-06-11 cs.CV cs.AI cs.CL cs.MA 版本更新 88%

MARIC: Multi-Agent Reasoning for Image Classification

MARIC:用于图像分类的多智能体推理

Wonduk Seo, Minhyeong Yu, Hyunjin An, Seunghyun Lee

机构 * Enhans, Seoul, South Korea(韩国首尔Enhans) Peking University, Beijing, China(中国北京北京大学)

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

AI总结 提出多智能体框架MARIC,通过分解图像分类为协作推理过程,利用大纲智能体、方面智能体和推理智能体进行多视角分析与综合,在四个基准数据集上显著优于基线方法。

Comments 11 pages, preprint

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2307.01472 2026-06-11 cs.AI cs.LG cs.MA 版本更新 88%

Improving Generalization and Data Efficiency with Diffusion in Offline Multi-agent RL

通过扩散模型提升离线多智能体强化学习的泛化能力与数据效率

Zhuoran Li, Ling Pan, Jiatai Huang, Longbo Huang

机构 * Institute for Interdisciplinary Information Sciences(交叉信息学院) Tsinghua University(清华大学) Department of Electronic and Computer Engineering(电子与计算机工程系) Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学)

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

AI总结 提出扩散离线多智能体模型(DOM2),利用扩散模型增强策略表达力和多样性,结合轨迹数据重加权,在离线MARL中显著提升性能、泛化能力和数据效率。

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2606.11290 2026-06-11 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 88%

FlowBank: Query-Adaptive Agentic Workflows Optimization through Precompute-and-Reuse

FlowBank: 通过预计算与复用实现查询自适应智能体工作流优化

Lingzhi Yuan, Chenghao Deng, Fangxu Yu, Souradip Chakraborty, Mohammad Rostami, Furong Huang

机构 * University of Maryland, College Park(马里兰大学哥伦比亚公园分校) Amazon(亚马逊)

专题命中 多智能体 :agentic(title,abstract);agent(abstract);workflow(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 提出FlowBank框架,通过预计算多样化工作流并压缩为紧凑组合,在推理时自适应选择最优工作流,平衡性能与成本,在五个基准上平均得分最高且成本可控。

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2606.12018 2026-06-11 cs.AI 新提交 88%

MODF-SIR: A Multi-agent Omni-modal Distilled Framework for Social Intelligence Reasoning

MODF-SIR:面向社交智能推理的多智能体全模态蒸馏框架

Shang Ma, Jisheng Dang, Wencan Zhang, Yifan Zhang, Bimei Wang, Hong Peng, Bin Hu, Qi Tian, Tat-Seng Chua

机构 * School of Information Science and Engineering, Lanzhou University(兰州大学信息科学与工程学院) School of Medical Technology, Beijing Institute of Technology(北京理工大学医学技术学院) Cloud and AI BU, Huawei(华为云与AI业务部) School of Computing, National University of Singapore(新加坡国立大学计算机学院)

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

AI总结 提出基于轻量级多模态大语言模型的多智能体协作框架,通过知识蒸馏增强训练与推理,结合测试时适应、长尾事件提取和链式思维提示,在多个基准上取得最优结果。

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2606.11609 2026-06-11 cs.CL 新提交 88%

Multi-Agent Reasoning with Adaptive Worker Allocation for Stance Detection

基于自适应工人分配的多智能体推理用于立场检测

Meysam Sabbaghan, Arman Zareian Jahromi, Doina Caragea

机构 * Kansas State University(堪萨斯州立大学)

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

AI总结 提出一种Manager-Worker多智能体框架,通过自适应分配工人智能体进行推理级合成,而非标签级投票,在隐式和上下文依赖的立场检测上显著提升性能。

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2606.11249 2026-06-11 cs.RO cs.LG cs.MA 新提交 88%

MASK: Multi-Agent Semantic K-Scheduling for Risk-Sensitive 6G Robotics

MASK: 面向风险敏感的6G机器人学的多智能体语义K调度

Ahmet Gunhan Aydin, Elif Tugce Ceran

机构 * Middle East Technical University(中东技术大学) Aselsan Inc.(阿塞尔桑公司)

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

AI总结 针对6G机器人协同感知中频谱资源受限的问题,提出多智能体语义K调度(MASK)架构,通过仲裁辅助语义信息门控(A-SIG)机制仅调度语义重要性最高的K个智能体,结合自监督全局编码器和分布策略,在严格带宽限制下实现鲁棒的风险感知协调,性能接近无通信约束基线。

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2606.11274 2026-06-11 cs.MA cs.LG physics.flu-dyn 新提交 88%

Multi-agent rendezvous in fluid flows via reinforcement learning

基于强化学习的多智能体在流体中的会合

Bocheng Li, Jingran Qiu, Lihao Zhao

机构 * AML, Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University(AML,工程力学系,清华大学) Department of Physics, Gothenburg University(物理系,哥德堡大学)

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

AI总结 采用多智能体强化学习(MARL)在涡旋流中开发物理信息会合策略,显著提高会合率,并具有跨涡旋强度、尺度和群体规模的迁移性,通过打破状态-动作图对称性防止智能体被困在分离涡旋中。

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2605.12655 2026-06-11 cs.AI cs.MA 版本更新 88%

Robust Instruction Compliance in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning

鲁棒的指令遵从:合作多智能体强化学习

Wo Wei Lin, Ethan Rathbun, Enrico Marchesini, Xiang Zhi Tan

机构 * Department of Computer Sciences, Northeastern University(东北大学计算机科学系) Department of Computer Sciences, Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院计算机科学系)

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

AI总结 针对外部指令中断行为并冲突长期目标的问题,提出宏动作值修正方法(MAVIC),通过修正指令边界的Bellman备份实现一致值估计,在复杂合作环境中保持高指令遵从和基础任务性能。

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2604.20348 2026-06-11 cs.RO cs.AI cs.MA 版本更新 88%

Bimanual Robot Manipulation via Multi-Agent In-Context Learning

通过多智能体上下文学习的双臂机器人操作

Alessio Palma, Indro Spinelli, Vignesh Prasad, Luca Scofano, Yufeng Jin, Georgia Chalvatzaki, Fabio Galasso

机构 * Sapienza University of Rome(罗马萨皮恩扎大学) TU Darmstadt(达姆施塔特技术大学) Hessian.AI(黑森AI)

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

AI总结 提出BiCICLe框架,将双臂操作建模为多智能体主从问题,通过解耦动作空间实现标准LLM的少样本学习,在TWIN基准上平均成功率70.5%,超越无训练基线。

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2601.04884 2026-06-11 cs.AI 版本更新 88%

Precomputing Multi-Agent Path Replanning Using Temporal Flexibility

利用时间灵活性预计算多智能体路径重规划

Issa Hanou, Eric Kemmeren, Devin Wild Thomas, Mathijs de Weerdt

机构 * Department of Computer Science, University of Waterloo(1 温哥华大学计算机科学系)

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

AI总结 针对多智能体执行中单个智能体延迟导致冲突的问题,提出FlexSIPP算法,通过预计算延迟智能体的所有可行计划并利用其他智能体的时间灵活性,避免级联延迟,在荷兰铁路网络和MovingAI基准测试中实现高效重规划。

Comments Accepted at SoCS'26

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2602.18291 2026-06-11 cs.AI 版本更新 88%

Diffusing to Coordinate: Efficient Online Multi-Agent Diffusion Policies

扩散以协调:高效在线多智能体扩散策略

Zhuoran Li, Hai Zhong, Xun Wang, Qingxin Xia, Lihua Zhang, Longbo Huang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

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

AI总结 提出首个在线离线策略多智能体强化学习框架OMAD,利用扩散策略和松弛策略目标最大化缩放联合熵,实现高效探索与协调,在MPE和MAMuJoCo上样本效率提升2.5至5倍。

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2606.11354 2026-06-11 cs.ET 新提交 88%

A Zero-Shot Multi-Agent Framework for Human-Building Interaction via Programmatic Reasoning

通过程序化推理实现人楼交互的零样本多智能体框架

Yuqi Wang, Gulai Shen, Ali Mehmani

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

AI总结 提出一种分层多智能体框架,利用语义路由和程序化推理解耦自然语言理解与建筑分析,通过“门卫”机制分解任务并生成可执行Python脚本,在200多栋商业建筑数据上验证了准确性和上下文响应能力。

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2604.21413 2026-06-11 cs.DB 版本更新 87%

RUBICON: Agentic AI for Messy Enterprise Data

RUBICON: 面向混乱企业数据的代理型人工智能

Fabian Wenz, Felix Treutwein, Kai Arenja, Çagatay Demiralp, Michael Stonebraker

专题命中 多智能体 :agentic(title,abstract);agent(abstract);workflow(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 针对企业数据异构、访问受限的特点,提出RUBICON系统,采用结构化查询接口和以表为中心的集成层,替代纯文本大语言模型管线,在基准测试中实现100%端到端准确率,并显著降低延迟和成本。

Comments 4 pages, 1 tables

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2507.17012 2026-06-11 cs.AI cs.CE 版本更新 83%

Sustainability assessment using multimodal AI agents

使用多模态AI代理进行可持续性评估

Zhihan Zhang, Alexander Metzger, Yuxuan Mei, Felix Hähnlein, Zachary Englhardt, Tingyu Cheng, Gregory D. Abowd, Shwetak Patel, Adriana Schulz, Vikram Iyer

机构 * Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, University of Washington(保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院,华盛顿大学) Computer Science and Engineering, University of Notre Dame(计算机科学与工程,诺丁汉大学) Electrical and Computer Engineering, Northeastern University(电气与计算机工程,东北大学)

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

AI总结 提出多模态多代理AI系统,模拟生命周期评估专家与利益相关者协作,自动估算电子设备碳足迹,将数据收集时间从数周缩短至一分钟,误差在19%以内。

Comments This article is published in Nature Electronics, and is available online at: https://www.nature.com/articles/s41928-026-01653-w

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2510.24515 2026-06-11 cs.RO 版本更新 75%

Learning Ordinal Response Policies in Rank-Based Stochastic Prize-Collecting Games

基于排序的随机奖品收集博弈中的序数响应策略学习

Malintha Fernando, Petter Ögren, Silun Zhang

机构 * KTH Royal Institute of Technology(皇家理工学院)

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

AI总结 提出随机奖品收集定向越野博弈(SPCOG),扩展团队定向越野问题至自利代理场景,利用序数排名(OR)作为强归纳偏置,并设计虚拟序数响应学习(FORL)算法实现收敛策略。

Comments Submitted to IEEE Robotics and Automation Letters

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2606.12281 2026-06-11 cs.MA cs.AI cs.LG 新提交 73%

CCKS: Consensus-based Communication and Knowledge Sharing

CCKS:基于共识的通信与知识共享

Jinyuan Zu, Xiaowei Lv, Yongcai Wang, Deying Li, Yunjun Han, Wenping Chen, Fengyi Zhang, Naiqi Wu

机构 * Public Computing Cloud, Renmin University of China(中国人民大学公共计算云) School of Information, Renmin University of China(中国人民大学信息学院) State Key Laboratory of Multimodal Artificial Intelligence Systems, Beijing Engineering Research Center of Intelligent Systems and Technology, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(多模态人工智能系统国家重点实验室,智能系统与技术北京工程研究中心,中国科学院自动化研究所) The Information Science Academy, China Electronics Technology Group Corporation(中国电子科技集团有限公司信息科学研究院) Department of Mechatronics Engineering, Guangdong University of Technology(广东工业大学机电工程学院)

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

AI总结 针对多智能体强化学习中动作建议过度依赖教师指导的问题,提出基于共识的通信与知识共享框架,通过对比学习构建共识模型,平衡探索与学习,提升合作效率与性能。

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2601.09072 2026-06-11 cs.AI cs.CL stat.ME 73%

Human-AI Co-design for Clinical Prediction Models

临床预测模型的人机协同设计

Jean Feng, Avni Kothari, Patrick Vossler, Andrew Bishara, Lucas Zier, Newton Addo, Aaron Kornblith, Yan Shuo Tan, Chandan Singh

机构 * University of California, San Francisco(加州大学旧金山分校) National University of Singapore(新加坡国立大学) Microsoft Research(微软研究院)

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

AI总结 本文提出HACHI框架,通过人机协作加速可解释的临床预测模型开发,提升模型泛化能力并发现新临床概念。

Journal ref npj Digital Medicine 2026

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2606.11284 2026-06-11 cs.MA cs.GT cs.LG 新提交 70%

Phi-Actor-Critic: Steering General-Sum Games to Pareto-Efficient Correlated Equilibria

Phi-Actor-Critic: 引导一般和博弈走向帕累托高效关联均衡

Wongyu Lee, Francesco Lelli, Omran Ayoub, Massimo Tornatore

机构 * Politecnico di Milano(米兰理工大学) Tilburg University(蒂尔堡大学) University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland(瑞士南瑞士应用科学与艺术大学)

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

AI总结 提出Φ-Actor-Critic框架,通过交换遗憾最小化引导多智能体学习向高社会福利的关联均衡收敛,并采用集中式注意力批评家高效估计反事实遗憾,结合拉格朗日均衡选择机制优化社会福利。

Comments Accepted to IJCAI 2026

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2606.08102 2026-06-11 cs.RO cs.AI cs.MA 版本更新 70%

Continual Quadruped Robots Coordination via Semantic Skill Discovery

通过语义技能发现实现持续四足机器人协调

Daoqing Wang, Yuchen Xiao, Weixuan Huang, Zhilong Zhang, Shenghua Wan, Meng Li, Lei Yuan, Yang Yu

机构 * National Key Laboratory of Novel Software Technology, Nanjing University, Nanjing, China(新型软件技术国家重点实验室,南京大学,南京,中国) School of Artificial Intelligence, Nanjing University, Nanjing, China(人工智能学院,南京大学,南京,中国) Polixir Technologies, Nanjing, China(南京极智科技有限公司)

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

AI总结 提出Conquer框架,通过语义技能库实现多四足机器人在持续学习任务中的协调,避免灾难性遗忘,最终平均成功率95.6%。

Comments 22 pages, 8 figures, 11 tables. Project page: https://conquer-project.pages.dev/

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2606.12124 2026-06-11 math.OC 新提交 67%

A Unified Zeroth-Order Approach for Decentralized Minimax Optimization

面向去中心化极小极大优化的统一零阶方法

Haoyuan Cai, Yike Zhao, Aleksandar Armacki, Jie Chen, Ali H. Sayed

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

AI总结 提出ZOMA框架,通过混合零阶估计器、偏差校正和加速技术的统一,实现多智能体非凸PL极小极大优化,达到与集中式方法匹配的收敛保证并具有线性加速。

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2606.10401 2026-06-11 cs.CV 版本更新 67%

CoCoSI: Collaborative Cognitive Map Construction for Spatial Intelligence

CoCoSI: 面向空间智能的协作认知地图构建

Yiming Zhang, Ruoxuan Cao, Zhihang Zhong

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Cornell University(康奈尔大学)

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

AI总结 提出一种即插即用的多智能体框架,通过协作构建结构化认知地图作为空间记忆,无需修改架构或额外训练即可增强预训练多模态大模型的空间理解能力。

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2603.25979 2026-06-11 cs.GT cs.SY eess.SY 版本更新 67%

Move Over, Prisoner's Dilemma: Colonel Blotto has arrived

让位吧,囚徒困境:Colonel Blotto 来了

Keith Paarporn, Jason R. Marden

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

AI总结 本文介绍 Colonel Blotto 博弈框架,综述关键分析与计算结果,并展示其在网络安全、网络防御和多智能体系统中的应用,重点探讨相互依赖的对抗目标、替代获胜规则和多智能体竞争环境三个研究方向。

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2601.18934 2026-06-11 cs.HC cs.MM 版本更新 67%

Whispering Water: Materializing Human-AI Dialogue as Interactive Ripples

低语之水:将人机对话物化为交互式涟漪

Ruipeng Wang, Tawab Safi, Yunge Wen, Christina Cunningham, Hoi Ling Tang, Behnaz Farahi

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

AI总结 通过将语音情感转换为激发频率、语义内容输入多智能体LLM系统,以及用对数间距和Bark尺度映射分解合成语音为谐波分量,在物理水面上实现人机对话的物化。

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2606.11379 2026-06-11 cs.AI 新提交 57%

Automated Mediator for Human Negotiation: Pre-Mediation via a Structured LLM Pipeline

人类谈判的自动调解器:通过结构化LLM流水线进行预调解

Jamie Bergen, Sarit Kraus

机构 * University of Washington(华盛顿大学) University of Haifa(海法大学)

专题命中 多智能体 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出一种结构化LLM流水线作为自动调解器,在整合性谈判中支持预调解,通过分解准备任务为专用模块,在短期自我报告结果上与人类调解员相当,并在偏好推理任务上误差降低36%。

Comments 12 pages, 7 figures

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2606.11803 2026-06-11 cs.CR cs.NI 新提交 50%

SwarmSense-DNN: A Trustworthy and Decentralized Neural Framework for Proactive Anomaly Defense in Consumer IoT

SwarmSense-DNN:面向消费物联网中主动异常防御的可信去中心化神经框架

Jing Yang, Vijay Govindarajan, Saad Arif, Xu Xu, Mohamed Kallel, Zaffar Ahmed Shaikh, Zhe Liu, Chunhong Yuan, Lip Yee Por

专题命中 多智能体 :autonomous agent(abstract)

AI总结 提出SwarmSense-DNN,一种结合群体智能与深度神经网络的去中心化框架,通过分层联邦学习与图注意力机制实现分布式IoT环境中的协同异常检测,在五个基准数据集上达到95.44%平均检测精度并降低67%通信开销。

Comments 11 pages, 14 figures

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