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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。

2026-06-26 至 2026-06-26 共收录 11 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 记忆与上下文管理 11 篇

2606.26403 2026-06-26 cs.CL 新提交 86%

ProfileFoundry: A Synthetic Person-Object Substrate for Privacy, Memory, and Tool-Use Evaluation in LLM Agent

ProfileFoundry: 用于LLM智能体隐私、记忆和工具使用评估的合成人物-对象基底

Sriram Selvam, Anneswa Ghosh

机构 * NVIDIA Corporation(英伟达公司)

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

AI总结 提出ProfileFoundry,一个确定性生成器,发布10万个合成成人人物对象,包含快照、家庭、雇主等字段及事件、关系边,用于下游基础模型评估中的记忆、隐私等任务。

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2606.19852 2026-06-26 cs.CL cs.LG 新提交 84%

Prompt, Plan, Extract: Zero-Shot Agentic LLMs Workflows for Lung Pathology Extraction from Clinical Narratives

提示、规划、提取:用于从临床叙述中提取肺部病理学的零样本智能体LLM工作流

Aman Pathak, Cheng Peng, Mengxian Lyu, Ziyi Chen, Reema Solan, Sankalp Talankar, Yasir Khan, Hiren Mehta, Aokun Chen, Yi Guo, Yonghui Wu

机构 * Department of Health Outcomes and Biomedical Informatics, College of Medicine, University of Florida(健康结果与生物医学信息学系,医学院,佛罗里达大学) Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Department of Medicine, College of Medicine, University of Florida(呼吸科、重症医学科和睡眠医学科,医学系,医学院,佛罗里达大学) College of Nursing, Florida State University(护理学院,佛罗里达州立大学)

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

AI总结 提出零样本智能体工作流,利用开源大语言模型从肺切除病理报告中提取13个CAP字段,在无训练下达到0.893 Micro-F1,接近监督方法。

Comments 7 pages, 2 figures, 3 tables. Affiliations: (1) Department of Health Outcomes and Biomedical Informatics, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA (2) Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Department of Medicine, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA (3) College of Nursing, Florida State University, Tallahassee, FL, USA

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2606.26511 2026-06-26 cs.CL cs.AI cs.ET cs.LG 新提交 82%

Temporal Validity in Retrieval Memory: Eliminating Stale-Fact Errors for AI Agents over Evolving Knowledge

检索记忆中的时间有效性:消除AI智能体在知识演化中的过时事实错误

Neeraj Yadav

机构 * MemStrata.dev — Called It Inc. (Enterprise)(MemStrata.dev — Called It Inc.(企业))

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

AI总结 针对RAG无法处理知识演化导致过时事实错误的问题,提出MemStrata,通过确定性替换规则维护时间有效性,在演化知识上准确率达0.95-1.00,过时事实错误率降至~0%。

Comments 21 pages, 5 tables. Code, prompts, and evaluation datasets included

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2606.26793 2026-06-26 cs.CR cs.AI cs.LG 新提交 81%

MIRROR: Novelty-Constrained Memory-Guided MCTS Red-Teaming for Agentic RAG

MIRROR: 基于新颖性约束的记忆引导MCTS红队测试用于智能体RAG

Inderjeet Singh, Andrés Murillo, Motoyoshi Sekiya, Yuki Unno, Junichi Suga

机构 * Fujitsu Research of Europe, United Kingdom(欧洲富士通研究机构,英国) Fujitsu Limited, Japan(日本富士通有限公司)

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

AI总结 提出MIRROR框架,通过记忆引导蒙特卡洛树搜索和显式新颖性约束,在多模态智能体RAG系统的四个攻击面上实现高攻击成功率,并降低跨表面方差。

Comments 6 pages, 2 figures. Accepted at the 2026 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2026), IEEE WCCI 2026; presented as an oral talk. Code and ART-SafeBench benchmark: https://github.com/FujitsuResearch/mirror

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2606.21649 2026-06-26 cs.CL 新提交 79%

EvoEmbedding: Evolvable Representations for Long-Context Retrieval and Agentic Memory

EvoEmbedding: 面向长上下文检索与智能体记忆的可演化表示

Chang Nie, Chaoyou Fu, Junlan Feng, Caifeng Shan

机构 * Nanjing University(南京大学)

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

AI总结 提出EvoEmbedding模型,通过持续更新的潜在记忆生成可演化嵌入,实现基于动态上下文的检索,在长上下文基准上超越更大规模模型,并泛化到下游任务。

Comments Project Page: https://clare-nie.github.io/EvoEmbedding

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2606.26573 2026-06-26 cs.CY cs.HC 新提交 78%

Pingquanqi (Equalizer): A Cross-Domain Sociotechnical Framework for Human-Agent Interaction Governance

Pingquanqi(均衡器):人机交互治理的跨领域社会技术框架

Yu Wang

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract)

AI总结 提出Pingquanqi框架,通过用户状态区分、贝叶斯止损、可控摩擦和透明度度量等组件,优化LLM代理交互成本,保护用户时间资源,兼顾企业经济效益。

Comments 31 pages

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2606.27032 2026-06-26 cs.LG cs.AI 新提交 62%

State Representation Matters in Deep Reinforcement Learning: Application to Energy Trading

状态表示在深度强化学习中至关重要:应用于能源交易

Jesper Klicks, Sander Vržina, Vincent François-Lavet

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

AI总结 本文研究深度强化学习中状态表示对抽水蓄能交易策略的影响,发现结合绝对价格、相对价格和预测特征能显著提升跨市场迁移性能。

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2604.15877 2026-06-26 cs.AI cs.CL cs.MA 版本更新 62%

Experience Compression Spectrum: Unifying Memory, Skills, and Rules in LLM Agents

经验压缩光谱:在LLM代理中统一记忆、技能和规则

Xing Zhang, Guanghui Wang, Yanwei Cui, Wei Qiu, Ziyuan Li, Bing Zhu, Peiyang He

机构 * AWS Generative AI Innovation Center(AWS生成式AI创新中心) HSBC Holdings Plc., HSBC Technology Center, China(汇丰控股有限公司,汇丰技术中心,中国)

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

AI总结 针对LLM代理长期多会话部署中经验管理效率问题,提出经验压缩光谱框架,统一记忆、技能和规则的压缩轴,解决压缩适应性和跨层级压缩缺失问题。

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2512.02652 2026-06-26 cs.SD cs.AI cs.MM 版本更新 57%

Pianist Transformer: Towards Expressive Piano Performance Rendering via Scalable Self-Supervised Pre-Training

Pianist Transformer:通过可扩展的自监督预训练实现富有表现力的钢琴演奏渲染

Hong-Jie You, Jie-Jing Shao, Xiao-Wen Yang, Lin-Han Jia, Lan-Zhe Guo, Yu-Feng Li

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

AI总结 提出Pianist Transformer,通过统一MIDI表示进行大规模自监督预训练,结合非对称Transformer和音符级压缩,实现高效且富有表现力的钢琴演奏生成。

Comments Accepted to ICML 2026

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2606.26503 2026-06-26 cs.FL cs.CC 新提交 50%

Order-2 bygone-state opacity of labeled finite-state automata

标记有限状态自动机的二阶过往状态不透明性

Kuize Zhang

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract)

AI总结 提出二阶过往状态不透明性概念,描述一个代理无法确定另一代理能否根据当前及过去观测唯一确定自动机状态,并通过并发组合和经典观察器在双指数时间内验证该性质。

Comments 21 pages, 9 figures

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2312.02465 2026-06-26 econ.TH 50%

(Robust) Information Acquisition Design

(鲁棒) 信息获取设计

Eric Gao, Daniel Luo

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract)

AI总结 本文研究信息获取博弈的设计,分析可实施分配的激励属性,并证明鲁棒性等价于机制的实验中性。通过一般物品分配和学校选择应用,展示鲁棒分配的广泛适用性。

Comments 39 pages

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