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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 50 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 规划决策 50 篇

2604.07833 2026-06-11 cs.RO 版本更新 86%

Harnessing Embodied Agents: Runtime Governance for Policy-Constrained Execution

利用具身体 agent:运行时治理以实现政策约束执行

Xue Qin, Simin Luan, John See, Zeyd Boukhers, Cong Yang, Zhijun Li

机构 * School of Software, Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学软件学院) School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院) School of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-Watt University, Malaysia Campus(赫瑞-沃德大学马来西亚校区数学与计算机科学学院) School of Future Science and Engineering, Soochow University(苏州大学未来科学与工程学院) Fraunhofer Institute for Applied Information Technology(弗劳恩霍夫应用信息技术研究所)

专题命中 规划决策 :agent(title_cn,summary_cn)

AI总结 本文提出了一种政策约束执行框架,通过将 agent 认知与执行监督分离,增强了具身体 agent 的运行时治理能力,通过 1000 次随机模拟验证,显著提高了对未经授权动作的拦截率和系统恢复成功率。

Comments 36 pages, 3 figures, 10 tables

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2509.11575 2026-06-11 cs.AI 版本更新 85%

A Survey of Reasoning and Agentic Systems in Time Series with Large Language Models

时间序列中基于大语言模型的推理与智能体系统综述

Ching Chang, Yidan Shi, Defu Cao, Wei Yang, Jeehyun Hwang, Haixin Wang, Jiacheng Pang, Wei Wang, Yan Liu, Wen-Chih Peng, Tien-Fu Chen

机构 * University of California, Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) University of Southern California(南加州大学) National Yang Ming Chiao Tung University(阳明交通大学)

专题命中 规划决策 :agentic(title);agent(abstract);tool use(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文定义时间序列推理问题,按推理拓扑分为直接、线性链和分支结构三类,结合传统分析、解释、因果推断和生成等目标,综述方法、系统、数据集和评估实践,并指导拓扑选择与部署权衡。

Comments Accepted to Transactions on Machine Learning Research (TMLR)

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2606.11897 2026-06-11 cs.CL 新提交 83%

Notes2Skills: From Lab Notebooks to Certainty-Aware Scientific Agent Skills

Notes2Skills: 从实验室笔记本到具有确定性意识的科学智能体技能

Shi Liu, Jiayao Chen, Chengwei Qin, Yanqing Hu, Jufan Zhang, Linyi Yang

机构 * Southern University of Science and Technology(南方科技大学) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) University College Dublin(都柏林大学学院)

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

AI总结 提出Notes2Skills框架,将实验室笔记转化为保留作者确定性的可验证科学智能体技能,解决不确定判断与确认结论混淆问题。

Comments 28 pages, preprint

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2606.11632 2026-06-11 cs.CR cs.AI cs.DC cs.MA 新提交 83%

Sovereign Assurance Boundary: Certificate-Bound Admission for Agentic Infrastructure

主权保证边界:面向智能体基础设施的证书绑定准入机制

Jun He, Deying Yu

机构 * OpenKedge.io(OpenKedge实验室)

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

AI总结 针对智能体基础设施中非确定性推理系统对生产资源的高风险操作,提出主权保证边界(SAB),通过证书绑定的运行时准入层,将代理提案编译为执行合约并绑定加密证据,实现可验证、可撤销的授权控制。

Comments 12 pages, 1 figure, 13 tables

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2511.05203 2026-06-11 cs.RO 版本更新 82%

SIL: Symbiotic Interactive Learning for Language-Conditioned Human-Agent Co-Adaptation

SIL: 语言条件的人机协同适应的共生交互学习

Linus Nwankwo, Bjoern Ellensohn, Christian Rauch, Elmar Rueckert

机构 * Technical University of Leoben(莱博恩技术大学)

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);autonomous agent(abstract)

AI总结 提出共生交互学习(SIL)框架,实现人类与智能体在共享潜在任务空间中的双向协同适应,通过联合信念状态、FM空间推理和记忆架构,在指令跟随等任务中达到90.4%完成率和0.83信念对齐分数。

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2606.03077 2026-06-11 cs.LG cs.AI cs.DC 版本更新 81%

Libra: Efficient Resource Management for Agentic RL Post-Training

Libra:面向智能体强化学习后训练的高效资源管理

Kaiwen Chen, Xin Tan, Jingzong Li, Hong Xu

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) The Hang Seng University of Hong Kong (2018)(香港恒生大学)

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

AI总结 针对智能体强化学习中长尾、非平稳工作负载带来的资源管理挑战,提出Libra系统,通过周期性全局资源规划器和因果驱动多级反馈队列调度器,实现GPU分配优化和请求调度,最高提升3倍吞吐量和2.5倍收敛速度。

Comments 19 pages, 12 figures

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2510.14828 2026-06-11 cs.AI cs.RO 版本更新 80%

RoboGPT-R1: Enhancing Robot Task Planning with Reinforcement Learning

RoboGPT-R1: 通过强化学习增强机器人任务规划

Jinrui Liu, Bingyan Nie, Boyu Li, Yaran Chen, Yuze Wang, Shunsen He, Haoran Li

机构 * Institute of Automation, CASIA(中国科学院自动化研究所) School of Artificial Intelligence, UCAS(中国科学技术大学人工智能学院) Huawei Cloud Technology Co., Ltd(华为云技术有限公司)

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

AI总结 提出RoboGPT-R1两阶段微调框架,先监督学习获取基础知识,再通过强化学习提升视觉空间理解和推理能力,在EmbodiedBench上超越GPT-4o-mini 21.33%。

Journal ref Proceedings of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2026), pp. 2827-2837, IFAAMAS, 2026

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2605.14084 2026-06-11 cs.SE cs.AI cs.CL 版本更新 80%

CRANE: Constrained Reasoning Injection for Code Agents via Nullspace Editing

CRANE:通过空域编辑实现代码代理的约束推理注入

Mingzhi Zhu, Michele Merler, Raju Pavuluri, Stacy Patterson

机构 * Rensselaer Polytechnic Institute(拉特格斯理工学院) IBM Research(IBM研究院)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);tool-use(abstract);planning(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.SE

AI总结 CRANE通过空域编辑技术,结合推理和工具使用能力,提升代码代理性能,在多个基准测试中取得显著成果。

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2606.11998 2026-06-11 cs.LG 新提交 79%

Bootstrapped Monitoring: Leveraging Transparent Reasoning to Oversee Stronger AI Agents

自助监控:利用透明推理监督更强的AI智能体

Frank Xiao, Mary Phuong

机构 * California Institute of Technology(加州理工学院)

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

AI总结 提出自助监控协议,通过插入具有透明思维链的不可信中间模型来监督更强智能体,在软件工程任务中显著提升捕获率,即使不可信监控者与智能体合谋。

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2606.11569 2026-06-11 cs.RO cs.AI 新提交 79%

ConsistencyPlanner: Real-time Planning with Fast-Sampling Consistency Models

ConsistencyPlanner: 基于快速采样一致性模型的实时规划

Qichao Zhang, Xing Fang, Jiaqi Fang, Zhenwen Cai, Jie Ling, Qiankun Yu, Dongbin Zhao

机构 * State Key Laboratory of Multimodal Artificial Intelligence Systems, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统国家重点实验室) School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) Guangzhou Zaofu Intelligent Technology Co., Ltd.(广州造父智能科技有限公司)

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

AI总结 提出Consistency Planner框架,利用快速采样一致性模型实现高效多模态采样,并结合注意力增强解码器融合异构特征,在Waymax模拟器中显著提升安全性和实时性。

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2605.22509 2026-06-11 cs.HC cs.CL 79%

Reflecti-Mate: A Conversational Agent for Adaptive Decision-Making Support Through System 1 and System 2 Thinking

Reflecti-Mate: 通过系统1和系统2思维实现自适应决策支持的对话代理

Morita Tarvirdians, Senthil Chandrasegaran, Hayley Hung, Catholijn M. Jonker, Catharine Oertel

机构 * TU Delft(代尔夫特理工大学) TU Delft/Leiden University(代尔夫特理工大学/莱顿大学)

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

AI总结 本文研究了一种对话代理,通过适应个体思维模式促进决策整合,该代理能提供更个性化的反思路径和整合性反思语言,优于传统决策支持系统。

Comments Accepted at UMAP 2026

Journal ref UMAP 2026: Proceedings of the 34th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization

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2606.12151 2026-06-11 eess.SY cs.SY 新提交 78%

Lexicographic optimization for real-time CNC feedrate planning with coupled orientation handling

面向耦合姿态处理的实时CNC进给率规划的字典优化

Haijia Xu, Alexander Verl

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 提出一种无调参的字典进给率优化方法,通过稀疏性利用和顺序窗口策略实现实时执行,并统一处理刀具位置和姿态,在五轴自由曲面测试中相比工业CNC内核缩短加工时间超过15%。

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2606.12070 2026-06-11 cs.RO 新提交 78%

Fibration Trees: A Unified Approach to Multi-Robot Motion Planning

纤维树:多机器人运动规划的统一方法

Andreas Orthey, Florian T. Pokorny, Lydia E. Kavraki

机构 * Technical University of Berlin(柏林工业大学) KTH Royal Institute of Technology(瑞典皇家理工学院) Rice University and the Ken Kennedy Institute(莱斯大学和肯·肯尼迪研究所)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 提出纤维树统一框架,通过纤维化建模投影,结合优先序、并行分解和任务空间投影,并开发Fibration-RRT规划器,在高维多机器人运动规划中实现概率完备性。

Comments 23 pages, 12 figures

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2606.12027 2026-06-11 cs.RO 新提交 78%

Learning Unions of Convex Sets via Invertible Latent Decomposition for Path Planning

通过可逆潜在分解学习凸集并集用于路径规划

Taerim Yoon, Dongho Kang, Kisang Park, Junha Cha, Stelian Coros, Sungjoon Choi

机构 * Korea University(高丽大学) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 提出ILD框架,联合学习可逆映射和潜在空间中的显式凸多面体并集,实现路径规划,并通过可见性引导采样保持凸集连通性,在多种环境中取得更高成功率。

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2606.12019 2026-06-11 cs.RO 新提交 78%

MPPI-based Informative Trajectory Planning for Search and Capture of Drifting Targets with ASVs

基于MPPI的自主水面艇搜索与捕获漂移目标的信息轨迹规划

Sanjeev Ramkumar Sudha, Marija Popović, Erlend M. Coates

机构 * Norwegian University of Science and Technology (NTNU)(挪威科技大学) TU Delft(代尔夫特理工大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 针对自主水面艇在动态环境中搜索并捕获多个漂移目标的问题,提出一种基于模型预测路径积分(MPPI)控制的混合规划框架,通过优化长时域连续轨迹平衡搜索与跟踪,并在拦截阶段切换至纯追踪制导,实验验证了有效性。

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2606.11638 2026-06-11 eess.SY cs.SY 新提交 78%

Violation-Informed Spatio-Temporal Adaptive Targeting Framework for EV-Driven Distribution System Expansion Planning

违规感知的时空自适应目标框架用于电动汽车驱动的配电系统扩展规划

Linhan Fang, Xingpeng Li

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 提出一种违规感知的时空自适应目标框架,通过违规分析、联合优化和时空降维方法,高效解决电动汽车引起的电压和电流违规问题,在保持规划精度的同时大幅降低计算复杂度。

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2606.11383 2026-06-11 quant-ph 新提交 78%

Rolling Stock Planning Using the Quantum Approximate Optimization Algorithm

使用量子近似优化算法的车辆规划

Jiří Guth Jarkovský, Patricia Bickert, Elisabeth Wybo, Martin Leib

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 将铁路车辆规划问题转化为最大权独立集问题,提出混合分治算法,结合经典精确方法和量子近似优化算法求解,通过子图大小扩展提升解质量。

Comments 10 pages, 2 figures. Submitted to IEEE Quantum Week 2026

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2606.11479 2026-06-11 physics.med-ph 新提交 78%

A Two-Stage Framework for Fast Proton Spot Map Generation in Pencil Beam Scanning Prostate SBRT Planning

一种用于笔束扫描前列腺SBRT计划中快速质子点图生成的两阶段框架

Xueyan Tang, Hok Wan Chan Tseung, Mark Pepin, Jiasen Ma, David M. Routman, Doug J. Moseley, Brandon Reber, Jed E. Johnson, Jing Qian

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 提出GenSpot两阶段框架,利用物理信息投影质子点图表示,结合3D SwinUNETR预测和列非负Lasso回归重建,从CT和剂量生成可交付的质子点图,在单机构前列腺SBRT队列中实现与临床计划高度一致的蒙特卡洛剂量。

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2503.06578 2026-06-11 cs.RO cs.SY eess.SY 版本更新 78%

Non-Equilibrium MAV-Capture-MAV via Time-Optimal Planning and Reinforcement Learning

非平衡MAV捕获MAV:基于时间最优规划和强化学习

Canlun Zheng, Zhanyu Guo, Zikang Yin, Chunyu Wang, Zhikun Wang, Shiyu Zhao

机构 * College of Computer Science and Technology, Zhejiang University, Hangzhou, China(浙江大学计算机科学与技术学院,中国杭州) WINDY Lab, Department of Artificial Intelligence, Westlake University, Hangzhou, China(西湖大学人工智能系WINDY实验室,中国杭州) Department of Electrical Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, USA(加州理工学院电气工程系,美国帕萨迪纳)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 针对高机动性目标捕获难题,本文设计紧凑型捕获MAV,结合时间最优规划与强化学习方法,在非稳定状态下实现目标捕获。

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2606.11560 2026-06-11 cs.DB cs.AI 新提交 77%

LLMs+Graphs: Toward Graph-Native, Synergistic AI Systems

LLMs+Graphs:迈向图原生的协同人工智能系统

Arijit Khan, Longxu Sun, Xin Huang

机构 * Bowling Green State University(伯灵顿绿色州立大学) Hong Kong Baptist University(香港 Baptist大学)

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

AI总结 本文综述了大语言模型与图计算的三种协同方式,包括增强推理、知识图谱双向集成及图算法增强的AI代理,并探讨了图数据管理与图机器学习的新能力,旨在为构建下一代图原生AI系统提供统一视角。

Comments 10 pages, Accepted at PAKDD 2066 Tutorial

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2606.12195 2026-06-11 cs.CV 新提交 75%

InternVideo3: Agentify Foundation Models with Multimodal Contextual Reasoning

InternVideo3: 用多模态上下文推理代理化基础模型

Ziang Yan, Sheng Xia, Jiashuo Yu, Yue Wu, Tianxiang Jiang, Songze Li, Kanghui Tian, Yicheng Xu, Yinan He, Kai Chen, Limin Wang, Yu Qiao, Yi Wang

机构 * Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Nanjing University(南京大学)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);tool use(abstract);agentic(abstract)

AI总结 提出InternVideo3框架,通过多模态上下文推理(MCR)和高效KV缓存压缩方法M^2LA,增强长视频理解与迭代交互能力,在多个基准上取得强性能。

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2606.11680 2026-06-11 cs.AI cs.CL cs.LG 新提交 75%

Organize then Retrieve: Hierarchical Memory Navigation for Efficient Agents

先组织再检索:面向高效智能体的层次化记忆导航

Hao-Lun Hsu, Nikki Lijing Kuang, Boyi Liu, Zhewei Yao, Yuxiong He

机构 * Duke University(杜克大学) Snowflake AI Research(Snowflake AI研究)

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

AI总结 提出HORMA框架,通过构建文件系统式的层次化记忆结构并利用强化学习训练的轻量级导航代理,实现高效检索,在长时任务中提升性能并降低令牌消耗。

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2606.05922 2026-06-11 cs.AI cs.CL cs.LG 版本更新 75%

Evolving Agents in the Dark: Retrospective Harness Optimization via Self-Preference

回顾性工具优化:通过轨迹回滚上的自我偏好改进LLM智能体

Wenbo Pan, Shujie Liu, Chin-Yew Lin, Jingying Zeng, Xianfeng Tang, Xiangyang Zhou, Yan Lu, Xiaohua Jia

机构 * City University of Hong Kong(香港城市大学) Microsoft Research Asia(微软亚洲研究院)

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

AI总结 提出一种自监督方法RHO,利用历史轨迹回滚和自偏好选择优化智能体工具集,无需真实标签,在SWE-Bench Pro上通过单轮优化将通过率从59%提升至78%。

Comments Code: https://github.com/wbopan/retro-harness ; Project website: https://paper-rho.wenbo.io

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2511.19314 2026-06-11 cs.AI cs.CL cs.LG 版本更新 75%

PRInTS: Reward Modeling for Long-Horizon Information Seeking

PRInTS:面向长程信息检索的奖励建模

Jaewoo Lee, Archiki Prasad, Justin Chih-Yao Chen, Zaid Khan, Elias Stengel-Eskin, Mohit Bansal

机构 * University of North Carolina at Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

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

AI总结 提出PRInTS生成式过程奖励模型,通过密集评分和轨迹摘要提升长程信息检索中工具交互与推理能力,在多个基准上超越前沿模型。

Comments ACL 2026, 19 pages, code: https://github.com/G-JWLee/PRInTS

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2606.11816 2026-06-11 cs.CL cs.AI 新提交 73%

WorldReasoner: Evaluating Whether Language Model Agents Forecast Events with Valid Reasoning

WorldReasoner: 评估语言模型代理是否通过有效推理预测事件

Yizhou Chi, Eric Chamoun, Zifeng Ding, Andreas Vlachos

机构 * Department of Computer Science and Technology, University of Cambridge(剑桥大学计算机科学与技术系)

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

AI总结 提出WorldReasoner框架,通过时间有效检索、证据质量和因果图推理三个维度评估语言模型代理的事件预测能力,发现时间有效检索是结果准确性的最强驱动因素。

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2606.12306 2026-06-11 cs.RO 新提交 71%

UGV-Conditioned Multi-UAV Informative Planning on a Shared Exposure Belief

基于共享暴露信念的UGV条件多无人机信息规划

Lars Oerlemans, Moji Shi, Marija Popovic

机构 * MAVLab, Faculty of Aerospace Engineering, TU Delft(马文实验室,航空航天工程学院,代尔夫特理工大学)

专题命中 规划决策 :planning(title)

AI总结 提出一种协调无人机编队降低地面车辆在未知威胁区导航风险的方法,通过共享暴露信念引导感知并减少冗余覆盖,仿真显示累积暴露降低38%,冗余覆盖从38.8%降至3.7%。

Comments 8 pages, 6 figures

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2606.11213 2026-06-11 cs.CL 新提交 70%

Beyond Compaction: Structured Context Eviction for Long-Horizon Agents

超越压缩:面向长周期智能体的结构化上下文驱逐

Andrew Semenov, Svyatoslav Dorofeev

机构 * Kiz8

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

AI总结 提出上下文窗口生命周期(CWL)方案,通过结构化、语义感知的驱逐策略,使长周期LLM智能体在有限上下文预算内实现无限工作视野,避免性能下降和幻觉。

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2606.12370 2026-06-11 cs.LG cs.CL 新提交 62%

Breaking Entropy Bounds: Accelerating RL Training via MTP with Rejection Sampling

打破熵界:通过带拒绝采样的多令牌预测加速强化学习训练

Yucheng Li, Huiqiang Jiang, Yang Xu, Jianxin Yang, Yi Zhang, Yizhong Cao, Yuhao Shen, Fan Zhou, Rui Men, Jianwei Zhang, An Yang, Bowen Yu, Bo Zheng, Fei Huang, Junyang Lin, Dayiheng Liu, Jingren Zhou

机构 * Qwen Team, Alibaba Inc(阿里巴巴集团 Qwen 团队)

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

AI总结 针对强化学习训练中多令牌预测接受率因熵波动而下降的问题,提出Bebop方法,采用概率拒绝采样和端到端TV损失优化,实现高达95%接受率和1.8倍加速。

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2606.11688 2026-06-11 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Goal-Autopilot: A Verifiable Anti-Fabrication Firewall for Unattended Long-Horizon Agents

Goal-Autopilot: 一种可验证的防伪造防火墙,用于无人值守的长周期智能体

Youwang Deng

机构 * EpistemicaLab — Independent Research(EpistemicaLab — 独立研究)

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

AI总结 提出Autopilot执行模型,通过外部化状态到有限状态机并强制门控验证,使智能体无法虚假声称成功,在3,150个单元测试中伪造率降至0.95%,显著低于基线方法。

Comments Preprint. Code: https://github.com/EpistemicaLab/goal-compiled-autopilot

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2606.11417 2026-06-11 cs.LG cs.AI stat.ML 新提交 62%

Signed Compression Progress on a Sealed Audit is Goodhart-Resistant

密封审计上的有符号压缩进展是古德哈特抵抗的

Ayush Mittal, Dhruv Gupta

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

AI总结 提出有符号压缩进展作为内在动机,证明其累积奖励等于审计改进,且对有限审计面板具有假阳性预算,抵抗古德哈特定律。

Comments 16 pages, 7 figures. Lean 4 (Mathlib) mechanized core and ARC-TGI experiment code: https://github.com/Zetetic-Dhruv/audit-compression-progress

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