arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

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。

2026-06-17 至 2026-06-17 共收录 35 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. Agent评测 35 篇

2605.12729 2026-06-17 cs.NI cs.AI cs.CR 版本更新 89%

Large Language Models for Agentic NetOps and AIOps: Architectures, Evaluation, and Safety

用于代理网络运维和AI运维的大型语言模型:架构、评估与安全

Muhammad Bilal, Jon Crowcroft, Ruizhi Wang, Xiaolong Xu, Schahram Dustdar

机构 * School of Computing and Communications(计算与通信学院) University of Cambridge(剑桥大学) School of Software(软件学院) Nanjing University of Information Science and Technology(南京信息科技大學) TU Wien(维也纳技术大学) ICREA

专题命中 Agent评测 :agentic(title,abstract);agent(abstract);tool use(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文探讨了大型语言模型在网络运维和AI运维中的应用,分析了代理架构、评估方法及安全挑战,强调系统可靠性依赖于模型周边机制,而非模型本身。

Comments 49 pages, 15 figures, 6 tables; survey article

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2604.22748 2026-06-17 cs.AI 版本更新 85%

Agentic World Modeling: Foundations, Capabilities, Laws, and Beyond

代理世界建模:基础、能力、定律及更远

Meng Chu, Xuan Billy Zhang, Kevin Qinghong Lin, Lingdong Kong, Jize Zhang, Teng Tu, Weijian Ma, Ziqi Huang, Senqiao Yang, Wei Huang, Yeying Jin, Zhefan Rao, Jinhui Ye, Xinyu Lin, Xichen Zhang, Qisheng Hu, Shuai Yang, Leyang Shen, Wei Chow, Yifei Dong, Fengyi Wu, Quanyu Long, Bin Xia, Shaozuo Yu, Mingkang Zhu, Wenhu Zhang, Jiehui Huang, Haokun Gui, Runyi Li, Chenyu Tang, Dong Huang, Xuhang Chen, Rui Liu, Chengzu Li, Shiyi Du, Xu Huang, Haoxuan Che, Long Chen, Qifeng Chen, Wenya Wang, Wenxuan Zhang, Xiaojuan Qi, Yang Deng, Yanwei Li, Mike Zheng Shou, Zhi-Qi Cheng, See-Kiong Ng, Ziwei Liu, Philip Torr, Jiaya Jia

机构 * Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) National University of Singapore(新加坡国立大学) University of Oxford(牛津大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) University of Hong Kong(香港大学) University of Washington(华盛顿大学) University of Tokyo(东京大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) University of Cambridge(剑桥大学) Singapore University of Technology and Design(新加坡科技设计大学) Singapore Management University(新加坡管理学院) XGEN Labs(XGEN实验室)

专题命中 Agent评测 :agentic(title,abstract);agent(abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出'层次x定律'分类法,定义三个能力层级和四个约束领域,综合400余篇文献总结100余系统,分析方法、失败模式和评估实践,提出决策导向的评估原则和可复现评估包,展望从被动预测到重塑环境的代理世界建模路径。

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2606.17819 2026-06-17 cs.SE cs.AI cs.CL 新提交 82%

A Framework for Evaluating Agentic Skills at Scale

大规模评估智能体技能的框架

Maksim Shaposhnikov, Nicolas Fortuin, Simon Stipcich, Maria I. Gorinova, Amy Heineike, Rob Willoughby

机构 * Tessl London United Kingdom(伦敦英国Tessl)

专题命中 Agent评测 :agentic(title);agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.SE

AI总结 提出一个评估框架,通过构建真实任务和评分标准,大规模评估500个真实技能在19种智能体模型上的表现,发现模型对技能指令的遵循程度差异显著,且技能显著改变模型行为。

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2606.17519 2026-06-17 cs.CL cs.AI 新提交 81%

Scaling Enterprise Agent Routing: Degradation, Diagnosis, and Recovery

扩展企业智能体路由:退化、诊断与恢复

Kellen Gillespie, Robyn Perry

机构 * Superhuman, Inc.(Superhuman公司)

专题命中 Agent评测 :agent(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 研究企业助手工具库扩展时路由准确率下降问题,通过嵌入预选恢复F1分数10-17个百分点。

Comments 10 pages (6 main + 4 appendix), 4 figures, 6 tables

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2606.17555 2026-06-17 cs.CR cs.AI cs.CE cs.ET 新提交 79%

An AI Security Agent for Banking: Multi-Vector Fraud and AML Detection Across Retail and Corporate Accounts

面向银行业的人工智能安全代理:零售和企业账户的多向量欺诈与反洗钱检测

Joseph Walusimbi, Joshua Benjamin Ssentongo

机构 * \ Engineering Soroti University\ , Uganda

专题命中 Agent评测 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出一种融合LSTM序列模型、统计速度/阈值监控和图网络的三组件架构,并行处理交易流和会话流,在合成数据集上交易流F1达0.787,会话流F1达0.867,并集成客户验证聊天机器人(96.6%身份验证准确率)和分析师案例摘要助手(99.3%行动推荐F1)。

Comments 9 pages, 1 figure, 5 tables

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2606.17220 2026-06-17 cs.AI 新提交 79%

When Rules Learn: A Self-Evolving Agent for Legal Case Retrieval

当规则学习时:一种用于法律案例检索的自演化智能体

Mingxu Tao, Jiawei Hu, Xian Zhou, Wenpeng Hu, Jiajun Cheng, Yunbo Cao, Zhunchen Luo, Guotong Geng

机构 * Center of Information Research, AMS(AMS信息研究中心) Discipline and Technology Research Center for Large Model Intelligence Applications(大模型智能应用学科与技术研究中心) Hebei University of Engineering(河北工程大学)

专题命中 Agent评测 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出一种自演化框架,通过LLM智能体自动生成并优化查询重写规则,无需参数训练即可增强BM25在法律案例检索中的性能。

Comments To appear in ACL 2026

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2606.17174 2026-06-17 cs.CL cs.CY cs.MA 新提交 79%

From Parasocial Scripts to Dyadic Persistence in Autonomous AI-Agent Communities

从准社会脚本到自主AI智能体社区中的二元持久性

Mohammadsadegh Abolhasani, Hamid Reza Firoozfar, Reza Mousavi, Paul Jen-Hwa Hu

机构 * University of Utah(犹他大学) University of Virginia(弗吉尼亚大学)

专题命中 Agent评测 :agent(title);AI agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究自主AI智能体社区中是否存在准社会互动(PSI)线索,通过关键词匹配、少样本LLM标注等方法分析帖子与评论,发现PSI线索与OP再参与及互惠回复结构强相关,并通过二元持久性测试验证了互动层面的PSI脚本与重复二元模式的一致性。

Comments Submitted for review in ARR for EMNLP 2026

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2606.18121 2026-06-17 cs.MA cs.IT math.IT 新提交 78%

On the Reliability of Networks of AI Agents: Density Evolution, Stopping Sets, and Architecture Optimization

AI代理网络的可靠性:密度演化、停止集与架构优化

Ehsan Aghazadeh, Hossein Pishro-Nik

专题命中 Agent评测 :AI agent(title);agent(abstract)

AI总结 将多代理AI系统建模为稀疏图上的消息传递,扩展LDPC编码的密度演化理论,分析三种擦除失效模式,并证明密度演化定理以预测未解决子声明的渐近比例。

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2606.18005 2026-06-17 cs.AI econ.GN q-fin.EC 新提交 77%

LLM Consumer Behavior Theory: Foundations of a Novel Research Field

LLM消费者行为理论:一个新兴研究领域的基础

Manon Reusens, Sofie Goethals, David Martens

机构 * Department of Engineering Management, University of Antwerp(安特卫普大学工程管理系)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);autonomous agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出LLM消费者行为理论,研究LLM代理在市场中代表人类消费决策的行为,整合经济学与自然语言处理,探讨偏好表达、市场聚合及理性假设的失效。

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2606.17164 2026-06-17 cs.CL cs.AI cs.HC cs.PL cs.SE 新提交 75%

PromptMN: Pseudo Prompting Language

PromptMN: 伪提示语言

Enkhzol Dovdon

机构 * ICT Group(ICT集团)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.SE

AI总结 提出PromptMN,一种伪提示领域特定语言,通过紧凑的%前缀类型指令注释自然语言,减少上下文歧义,提升人机交互的清晰度和可审查性。

Comments 32 pages, 2 figures

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2510.18003 2026-06-17 cs.CR cs.AI cs.CY 版本更新 74%

BadScientist: Can a Research Agent Write Convincing but Unsound Papers that Fool LLM Reviewers?

BadScientist: 研究代理能否写出令人信服但不严谨的论文来欺骗LLM审稿人?

Fengqing Jiang, Yichen Feng, Yuetai Li, Luyao Niu, Basel Alomair, Radha Poovendran

机构 * University of Washington(华盛顿大学) King Abdulaziz City for Science and Technology(卡布斯科学与技术城) HUMAIN

专题命中 Agent评测 :agent(title);分类 cs.AI

AI总结 提出BadScientist框架,通过无需真实实验的呈现操纵策略生成造假论文,揭示LLM审稿系统存在系统性漏洞,造假论文接受率高达一定水平,且审稿人存在“担忧-接受冲突”,当前检测方法效果有限。

Comments ACL 2026; Project Page at https://bad-scientist.github.io/

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2606.17474 2026-06-17 cs.CL cs.AI 新提交 73%

AIPatient Arena: EHR-grounded evaluation of large language models in end-to-end clinical consultation workflows

AIPatient Arena:基于电子健康记录的大语言模型在端到端临床咨询工作流中的评估

Jiahui Niu, Huizi Yu, Wenkong Wang, Guangxin Dai, Jingxian He, Xiang Li, Zhiying Liang, Xinxin Lin, Kent CY So, Bryan YP Yan, Yun Kwok Wing, Yanqiu Xing, Xin Ma, Lizhou Fan

机构 * School of Control Science and Engineering, Shandong University(控制科学与工程学院,山东大学) Key Laboratory of Machine Intelligence and System Control, Shandong University(机器智能与系统控制重点实验室,山东大学) Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong(医学与治疗学系,香港中文大学) Department of Geriatric Medicine, Qilu Hospital of Shandong University(老年医学科,山东大学齐鲁医院) Department of Psychiatry, The Chinese University of Hong Kong(精神病学系,香港中文大学) Li Chiu Kong Family Sleep Assessment Unit, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong(李秋虹家庭睡眠评估单元,精神病学系,医学院,香港中文大学) Li Ka Shing Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong(李嘉诚健康科学研究院,医学院,香港中文大学) Gerald Choa Neuroscience Institute, Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong(Gerald Choa 神经科学研究所,医学与治疗学系,香港中文大学)

专题命中 Agent评测 :planning(abstract);workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 提出AIPatient Arena框架,通过电子健康记录构建患者知识图谱,在多轮医患交互中评估大语言模型的八项临床能力,发现模型在信息覆盖、诊断推理等方面存在不足,强调过程评估的重要性。

Comments 49 pages, 12 figues, 11 tables

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2606.17546 2026-06-17 cs.AI 新提交 70%

SEAGym: An Evaluation Environment for Self-Evolving LLM Agents

SEAGym: 自我进化LLM智能体的评估环境

Congjie Zheng, Chuanyi Xue, Bin Liang, Jun Yang, Changshui Zhang

机构 * Department of Automation, Tsinghua University(清华大学自动化系) Beijing National Research Center for Information Science and Technology (BNRist), Tsinghua University(北京信息科学与技术国家研究中心(BNRist),清华大学)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 提出SEAGym评估环境,通过训练、验证、测试、重放和成本记录多维度衡量智能体框架更新,揭示更新是否带来可复用改进、过拟合、成本增加或旧行为退化。

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2606.17511 2026-06-17 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 70%

MagicSim: A Unified Infrastructure for Executable Embodied Interaction

MagicSim: 可执行具身交互的统一基础设施

Haoran Lu, Songling Liu, Yue Chen, Guo Ye, Mutian Shen, Shuyang Yu, Yu Xiao, Jihai Zhao, Shang Wu, Jianshu Zhang, Xiangtian Gui, Chuye Hong, Yuran Wang, Maojiang Su, Jiayi Wang, Ruihai Wu, Zhaoran Wang, Han Liu

机构 * Northwestern University(西北大学) Peking University(北京大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) ShanghaiTech University(上海科技大学)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出MagicSim,一个基于确定性批处理运行时和共享MDP的具身交互基础设施,通过YAML规范解耦内容、放置、行为和智能体暴露,统一世界构建、执行、评估和自动生成轨迹。

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2606.17114 2026-06-17 cs.CR cs.AI 新提交 70%

An Evaluation of Data Leakage Risks in Tool-Using LLM Agents in Realistic Scenarios

现实场景中工具使用LLM代理的数据泄露风险评估

Hankyul Baek, Jaewon Noh, Sang Seo, Yongsu Kim, Gabriel Waikin Loh Matienzo, Young Il Kim, Ee Wei Seah, Akriti Vij

机构 * Korea AI Safety Institute(韩国人工智能安全研究所) Singapore AI Safety Institute(新加坡人工智能安全研究所)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);AI agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 评估了12个非对抗性任务中AI代理的数据泄露风险,发现所有代理均存在数据安全意识不足、信息过度访问等问题,表明操作数据泄露是独立于对抗性窃取的一阶安全风险。

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2606.18250 2026-06-17 cs.CV 新提交 67%

Future Dynamic 3D Reconstruction: A 3D World Model with Disentangled Ego-Motion

未来动态3D重建:一种具有解耦自运动的3D世界模型

Nils Morbitzer, Jonathan Evers, Artem Savkin, Thomas Stauner, Nassir Navab, Federico Tombari, Stefano Gasperini

机构 * Technical University of Munich (TUM)(慕尼黑技术大学) Munich Center for Machine Learning (MCML)(慕尼黑机器学习中心)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);autonomous agent(abstract)

AI总结 提出FR3D世界模型,通过解耦场景3D演化与智能体轨迹,利用教师-学生蒸馏策略实现从单目观测到未来动态3D重建的几何一致性和零样本泛化。

Comments ICML 2026. Project page: https://fr3d-wm.github.io

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2606.17229 2026-06-17 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 67%

Rift: A Conflict Signature for Deception in Language Models

Rift: 语言模型中欺骗行为的冲突特征

Petr Nyoma

机构 * Harmonic Labs

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 通过对比知情欺骗与无知错误,发现欺骗性前向传递具有高残差秩的冲突特征,能以100%准确率无标签识别谎言,并跨模型、语言和架构迁移。

Comments 13 pages, 4 figures. Code and experiment logs: https://github.com/Omibranch/Rift

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2512.16978 2026-06-17 cs.CV 版本更新 67%

A Benchmark for Omni-Modal Reasoning in Long Videos

长视频全模态推理基准

Mohammed Irfan Kurpath, Jaseel Muhammad Kaithakkodan, Jinxing Zhou, Sahal Shaji Mullappilly, Mohammad Almansoori, Noor Ahsan, Beknur Kalmakhanbet, Sambal Shikhar, Rishabh Lalla, Jean Lahoud, Mariette Awad, Fahad Shahbaz Khan, Salman Khan, Rao Muhammad Anwer, Hisham Cholakkal

机构 * Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) American University of Beirut(贝鲁特美国大学) Linköping University(利尔贝里大学)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);agentic(abstract)

AI总结 提出LongShOTBench基准,用于评估长视频中视觉、语音和环境音频的全模态推理,并引入无训练的全模态证据搜索代理LongShOTAgent,在105个模型上取得最优性能。

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2606.18122 2026-06-17 cs.LG cs.AI cs.AR eess.AS eess.SP 新提交 62%

Embedded Machine Learning for Microcontroller-Class Edge Devices: Data, Feature, Evaluation, and Deployment Pipelines

面向微控制器级边缘设备的嵌入式机器学习:数据、特征、评估与部署流程

Mostafa Darvishi

机构 * IEEE

专题命中 Agent评测 :workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文系统介绍面向微控制器平台的嵌入式机器学习工作流,重点涵盖采样缓冲、特征提取、不平衡验证、模型/运行时协同设计及流式部署等工程决策,并以惯性运动识别和关键词检测为例给出实用设计规则。

Comments 6 pages, 3 figures, 4 tables

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2606.17847 2026-06-17 cs.AI cs.LG 新提交 62%

WallZero: Mastering the Game of WallGo with Strategic Analysis

WallZero:通过战略分析掌握WallGo游戏

Hsing-Yu Chen, Jérôme Arjonilla, I-Chen Wu, Ti-Rong Wu

机构 * National Yang Ming Chiao Tung University(国立阳明交通大学) Academia Sinica(中央研究院)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出基于AlphaZero的WallZero智能体,通过定制动作和特征设计,在WallGo游戏中击败职业围棋选手,并分析游戏公平性与关键策略。

Comments Accepted by the Computers and Games conference (CG 2026)

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2606.17541 2026-06-17 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Offline Preference-Based Trajectory Evaluation

基于偏好的离线轨迹评估

Fernando Diaz

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 Agent评测 :agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 针对离线评估中仅使用终端成功率导致统计效率低下的问题,提出基于偏好的轨迹评估方法,通过比较轨迹的时间偏好减少平局,提升区分能力、排名稳定性和数据效率。

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2606.17362 2026-06-17 cs.CV cs.AI cs.LG cs.RO 新提交 62%

DriveJudge: Rethinking Autonomous Driving Evaluation with Vision-Language Models

DriveJudge: 用视觉-语言模型重新思考自动驾驶评估

Xinglong Sun, Kevin Xie, Jenny Schmalfuss, Despoina Paschalidou, Xiuming Zhang, Sanja Fidler, Kashyap Chitta, Jose M. Alvarez

机构 * NVIDIA(英伟达)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出DriveJudge,结合规则评估与VLM推理,通过选择性调用物理规则函数实现可解释且上下文感知的驾驶评估,在驾驶质量分类和轨迹偏好选择任务上超越现有方法。

Comments Under Review

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2606.17107 2026-06-17 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Models Take Notes at Prefill: KV Cache Can Be Editable and Composable

模型在预填充阶段记笔记:KV缓存可编辑且可组合

Bojie Li

机构 * Pine AI

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究发现KV缓存像笔记一样存储结论,支持编辑和组合:编辑单个字段可修正决策(8B模型准确率1.00,仅需~1%计算),组合预编译技能可无缝插入任意上下文(logit余弦相似度0.90-0.999),延迟降低至O(L)。

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2502.17518 2026-06-17 cs.LG cs.AI q-fin.CP stat.ML 版本更新 62%

Ensemble RL through Classifier Models: Enhancing Risk-Return Trade-offs in Trading Strategies

通过分类器模型进行集成强化学习:在交易策略中增强风险回报权衡

Zheli Xiong

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文研究了在金融交易策略中使用集成强化学习模型的全面研究,利用分类器模型来提升性能。通过将A2C、PPO和SAC等强化学习算法与传统分类器如支持向量机(SVM)、决策树和逻辑回归相结合,探讨不同分类器组如何整合以改善风险回报权衡。研究评估了各种集成方法的有效性,将其与单个强化学习模型在关键金融指标(包括累计回报率、夏普比率(SR)、卡勒姆比率和最大回撤(MDD))上进行比较。结果表明,集成方法在风险调整后的回报方面始终优于基础模型,提供了更好的回撤管理和整体稳定性。然而,我们发现集成性能对方差阈值τ的选择敏感,强调了动态调整τ以达到最佳性能的重要性。本研究强调了将强化学习与分类器结合在自适应决策中的价值,对金融交易、机器人和其他动态环境具有启示。

Comments 23 pages,10 figures, 9 table

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2606.17861 2026-06-17 cs.CL 新提交 57%

GameCraft-Bench: Can Agents Build Playable Games End-to-End in a Real Game Engine?

GameCraft-Bench:智能体能否在真实游戏引擎中端到端构建可玩游戏?

Tongxu Luo, Rongsheng Wang, Jiaxi Bi, Chenming Xu, Zhengyang Tang, Jianlong Chen, Juhao Liang, Ke Ji, Shuqi Guo, Yuhao Du, Fan Bu, Wenyu Du, Xiaotong Zhang, Kyle Li, Shaobo Wang, Linfeng Zhang, Yuxuan Liu, Xin Lai, Chenxin Li, Yiduo Guo, Zhexin Zhang, Xinyuan Wang, Tianyi Bai, Ziniu Li, Benyou Wang

机构 * The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)) Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) Hunyuan Team, Tencent(腾讯混元团队) USTB(北京科技大学) DualverseAI SJTU(上海交通大学) NUS(新加坡国立大学)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出GameCraft-Bench基准,评估编码智能体在Godot引擎中端到端生成可玩游戏的能力,最强智能体仅达41.46%成功率。

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2606.17591 2026-06-17 cs.AI 新提交 57%

Closing the Feedback Loop: From Experience Extraction to Insight Governance in Verbal Reinforcement Learning

闭环反馈:从经验提取到洞察治理在言语强化学习中的应用

Yanwei Cui, Xing Zhang, Yulong Zhang, Li Shao, Xiaofeng Shi, Guanghui Wang, Peiyang He

机构 * AWS Generative AI Innovation Center(AWS生成式人工智能创新中心) Amazon Web Services (AWS)(亚马逊网络服务(AWS)) BingX Group Limited(BingX集团有限公司)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对非平稳环境中LLM智能体的保留-遗忘困境,提出三层架构(规则、证据、技能)通过反馈驱动的策展循环实现洞察治理,在金融预测中验证了该方法能显著提升准确率和风险调整收益。

Comments Accepted to the ICML 2026 RLxF: Reinforcement Learning from World Feedback Workshop, RLxF@ICML 2026, Seoul, South Korea

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2606.17506 2026-06-17 cs.CL 新提交 57%

Evaluating Second-Order Bias of LLMs Through Epistemic Entitlement

通过认知权利评估大语言模型的二阶偏见

Ramaravind Kommiya Mothilal, Terry Jingchen Zhang, Raiyan Ahmed, Zhijing Jin, Shion Guha, Syed Ishtiaque Ahmed

机构 * University of Toronto(多伦多大学) Vector Institute(向量研究所) EuroSafeAI Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tübingen, Germany(马克斯·普朗克智能系统研究所(德国图宾根))

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出基于认知权利理论的逻辑推理任务,评估LLM在判断偏见内容时表现出的二阶偏见,发现模型判断存在系统性偏差且能规避安全护栏。

Comments 20 pages, 13 tables, 2 figures

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2606.17266 2026-06-17 cs.AI cs.SY eess.SY 新提交 57%

SkillChain-Gym: A Benchmark for Reskilling-Aware Production-Inventory Control under Disruptions

SkillChain-Gym:面向中断下再技能感知的生产-库存控制的基准测试

Carlos Eduardo Sanoja

机构 * Quanta Labs, LLC(Quanta Labs有限责任公司) FCEA, Universidad Monteávila(蒙特阿维拉大学经济与行政科学学院)

专题命中 Agent评测 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出SkillChain-Gym基准,用于评估考虑技能动态(如遗忘、再培训)的生产-库存控制策略,实验发现无策略在所有场景中占优,需根据预测灵活选择。

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2603.27049 2026-06-17 stat.ML cs.LG 版本更新 57%

Overcoming the Incentive Collapse Paradox

克服激励崩溃悖论

Qichuan Yin, Ziwei Su, Shuangning Li

机构 * Department of Statistics, University of Chicago(芝加哥大学统计系) Booth School of Business, University of Chicago(芝加哥大学博世商学院)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对AI辅助任务中激励崩溃问题,提出哨兵审计支付机制,在有限成本下维持正人力努力,并构建激励感知的主动统计推断框架优化审计率与采样分配。

Comments Accepted to ICML 2026

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2506.03802 2026-06-17 cs.LG 版本更新 57%

Learning in Matching Games with Bandit Feedback

带强盗反馈的匹配博弈学习

Andreas Athanasopoulos, Christos Dimitrakakis

机构 * University of Neuchatel(日内瓦大学)

专题命中 Agent评测 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究广义双边匹配市场中代理通过零和博弈交互的学习问题,提出基于UCB的算法,以匹配不稳定性为遗憾度量,实现次线性遗憾上界。

Comments 22 pages, 2 figures

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