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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。

2026-06-18 至 2026-06-18 共收录 4 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. GUI与网页智能体 4 篇

2606.19116 2026-06-18 cs.AI cs.CY 新提交 88%

Towards an Agent-First Web: Redesigning the Web for AI Agents

迈向智能体优先的Web:为AI智能体重新设计Web

Eranga Bandara, Ross Gore, Ravi Mukkamala, Asanga Gunaratna, Safdar H. Bouk, Xueping Liang, Peter Foytik, Abdul Rahman, Sachini Rajapakse, Isurunima Kularathna, Pramoda Karunarathna, Chalani Rajapakse, Ng Wee Keong, Kasun De Zoysa, Tharaka Hewa, Amin Hass, Wathsala Herath, Aruna Withanage, Nilaan Loganathan, Atmaram Yarlagadda, Sachin Shetty

机构 * Old Dominion University(老 Dominion 大学) AI Motion Labs(AI Motion 实验室) Florida International University(佛罗里达国际大学) Accenture Technology Labs(Accenture 技术实验室) Nanyang Technological University(南洋理工大学) University of Colombo(科伦坡大学) Center for Wireless Communications, University of Oulu(无线通信中心,奥卢大学) McDonald Army Health Center(麦克唐纳陆军健康中心)

专题命中 GUI与网页智能体 :agent(title,abstract);AI agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出三层重新设计原则,包括访问层(代理继承人类权限)、经济层(基于意图的代币订阅模型)和内容层(ATML标记语言与加密溯源链),以解决AI智能体作为中间人时Web的访问、经济与内容问题。

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2606.18671 2026-06-18 cs.HC 新提交 82%

HANSEL: Extracting Breadcrumbs from Web Agent Trajectories for Interactive Verification

HANSEL: 从Web智能体轨迹中提取面包屑用于交互式验证

Yujin Zhang, Daye Nam

专题命中 GUI与网页智能体 :agent(title,abstract);AI agent(abstract)

AI总结 提出HANSEL系统,从AI智能体轨迹中提取可交互验证的证据,减少用户审查负担,在基准测试中达到83.7%精确率和88.9%召回率,用户研究显示显著降低任务完成时间和感知努力。

Comments 13 pages, 6 figures

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2606.18634 2026-06-18 cs.RO cs.AI 新提交 70%

EffiNav: Fusing Depth and Vision-Language for Efficient Object Goal Navigation

EffiNav: 融合深度与视觉语言实现高效物体目标导航

Zecheng Yin, Benedict Jun Ma

机构 * Systems Hub of Intelligence Transportation HKUST(GZ)(香港科技大学(广州)智能交通系统中心)

专题命中 GUI与网页智能体 :agent(abstract);autonomous agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出EffiNav框架,融合深度信息与视觉语言模型,通过预测探索边界和语义先验指导导航,在HM3D和OVON数据集上匹配或超越基线,提升路径效率与泛化性。

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2606.18448 2026-06-18 cs.CL 新提交 70%

VISUALSKILL: Multimodal Skills for Computer-Use Agents

VISUALSKILL:面向计算机使用智能体的多模态技能

Ziyan Jiang, Li An, Yujian Liu, Jiabao Ji, Qiucheng Wu, Jacob Andreas, Yang Zhang, Shiyu Chang

机构 * UC Santa Barbara(加州大学圣塔芭芭拉分校) MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室) MIT-IBM Watson AI Lab(麻省理工学院-IBM沃森人工智能实验室)

专题命中 GUI与网页智能体 :agent(abstract);workflow(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出VISUALSKILL分层多模态技能库,通过结合文档与UI探索构建,使智能体在CUA基准上平均得分提升15.3点,且多模态优于纯文本技能。

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