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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。

2026-07-10 至 2026-07-10 共收录 20 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 多智能体 20 篇

2606.20014 2026-07-10 cs.LG cs.AI 新提交 91%

Hierarchical Control in Multi-Agent Games: LLM-based Planning and RL Execution

多智能体博弈中的层次化控制:基于LLM的规划与RL执行

Jannik Hösch, Alessandro Sestini, Florian Fuchs, Amir Baghi, Joakim Bergdahl, Iolanda Leite, Konrad Tollmar, Jean-Philippe Barrette-LaPierre, Linus Gisslén

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

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

AI总结 提出LLM作为中央策略控制器选择RL技能策略的层次化架构,在2v2对抗环境中达到与手工BT相当的胜率,且被感知为最类人。

Comments 12 pages, 9 figures

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2607.08662 2026-07-10 cs.CL cs.AI cs.MA 新提交 90%

WebSwarm: Recursive Multi-Agent Orchestration for Deep-and-Wide Web Search

WebSwarm:用于深度和广度网络搜索的递归多智能体编排

Xiaoshuai Song, Liancheng Zhang, Kangzhi Zhao, Yutao Zhu, Zhongyuan Wang, Guanting Dong, Jinghan Yang, Han Li, Kun Gai, Ji-Rong Wen, Zhicheng Dou

机构 * Kuaishou(快手)

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

AI总结 研究基于大语言模型的网络搜索任务,提出WebSwarm递归多智能体编排框架,在推理时联合构建任务分解等,动态实例化搜索节点,通过实验证明其在深度、广度等任务上优于基线,分析多种因素解释其有效性并为多智能体搜索提供见解。

Comments Work in progress

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2607.08403 2026-07-10 cs.AI 新提交 89%

Game Theory Driven Multi-Agent Framework Mitigates Language Model Hallucination

博弈论驱动的多智能体框架减轻语言模型幻觉

Runzhe Liu, Biquan Bie, Zihao Wang, Yuchao Ma, Yexin Liu, Xinghai Li, Harry Yang, Wenbo Yang, Jinzhe Cao, Shengyang Tao

机构 * Dalian University of Technology(大连理工大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

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

AI总结 研究针对轻量级大语言模型在科学领域应用受限问题,提出基于博弈论的G-Frame多智能体框架,经结构化推理合成语料库训练出OmniChem模型,性能与GPT 4o mini相当且幻觉大幅减少,为科学领域知识发现提供新途径。

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2607.08193 2026-07-10 cs.LG cs.AI 新提交 88%

Open-ended Multi-agent Autocurricula via Visual Inspection of Policies with Multi-modal LLMs

通过多模态大语言模型对策略进行视觉检查实现开放式多智能体自动课程

Lorenzo Pantè, Andrea Fanti, Roberto Capobianco

机构 * Sapienza University of Rome(罗马第一大学) Sony AI(索尼人工智能)

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

AI总结 研究强化学习中开放式多智能体自动课程设计难题,提出通过策略视觉检查(VIP)利用视频语言模型处理视频并提供课程建议,经星际争霸多智能体挑战赛实证,显示该方法能生成更有效课程。

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2607.07989 2026-07-10 cs.CR cs.AI cs.IR cs.LG cs.MA 新提交 88%

Who Broke the System? Failure Localization in LLM-Based Multi-Agent Systems

谁破坏了系统?基于大语言模型的多智能体系统中的故障定位

Yufei Xia, Anjun Gao, Yueyang Quan, Zhuqing Liu, Minghong Fang

机构 * University of Louisville(路易斯维尔大学) University of North Texas(得克萨斯大学)

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

AI总结 研究基于大语言模型的多智能体系统故障定位问题,提出AgentLocate框架,结合基于LLM的判断与多视角验证,通过置信感知策略聚合评估结果并微调判断,实验表明该框架在识别责任智能体和故障步骤上优于现有方法且高效。

Comments To appear in COLM 2026

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2605.17361 2026-07-10 cs.LG cs.AI 版本更新 88%

MasFACT: Continual Multi-Agent Topology Learning via Geometry-Aware Posterior Transfer

MasFACT:基于几何感知后验转移的连续多智能体拓扑学习

Xuefei Wang, Jialu Wang, Fengbo Zhang, Yihan Hu, Di Zhang, Yutong Ye, Yikun Ban, Jun Han, Ruijie Wang

机构 * Beihang University(北京航空航天大学)

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

AI总结 本文提出MasFACT框架,通过几何感知后验转移方法,解决多智能体系统中因新任务适应导致的拓扑遗忘问题,提升连续学习任务的准确性和拓扑稳定性。

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2607.08282 2026-07-10 cs.CR cs.AI cs.MA 新提交 88%

Multi-Agent Firewall Architecture for Privacy Protection of Sensitive Data in Interactions with Language Models

用于在与语言模型交互中保护敏感数据隐私的多智能体防火墙架构

Hugo García Cuesta, Pablo Mateo Torrejón, Alfonso Sánchez-Macián

机构 * Universidad Carlos III de Madrid(卡洛斯三世大学)

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

AI总结 针对大语言模型集成到工作流程中缺乏保障措施的风险,提出开源多智能体防火墙架构,结合浏览器扩展和代理拦截流量,通过混合方法防止数据泄漏,分层架构可跨异构环境部署,最佳配置下F1分数达94.93%。

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2607.08080 2026-07-10 cs.CL 新提交 88%

MASTE: A Multi-Agent Pipeline for Zero-Shot Aspect Sentiment Triplet Extraction

MASTE:一种用于零样本方面情感三元组提取的多智能体管道

Ao Hong, Lehang Wang, Zhirun Yue, Mingxin Wang, Zihan Wang, Houde Liu

机构 * Tsinghua University(清华大学) Wuhan University(武汉大学)

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

AI总结 研究针对方面情感三元组提取问题,提出多智能体管道MASTE,将其分解为四个阶段,由专门智能体处理不同子任务,实现完全无训练的零样本提取,在多个基准测试中显著优于基线,缩小与全监督方法差距。

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2607.07824 2026-07-10 cs.MA cs.AI 新提交 88%

From Triggers to Emotions: A CPM-Grounded Appraisal Multi-Agent for Dynamic Emotional Evolution in Persona-Based Dialogue

从触发因素到情感:基于CPM的评估多智能体模型用于基于角色的对话中的动态情感演变

Jingyao Cai, Shuaijun Liu, Abdul Rehman, Yutong Guo, Qin Tian, Thomas Dolby, Sue Green, Chantel Cox, Xiaosong Yang

机构 * National Centre for Computer Animation(国家计算机动画中心) Information Hub(信息中心) Key Laboratory of Child Cognition & Behavior Development of Hainan Province(海南省儿童认知与行为发展重点实验室) Chief Technology Officer(首席技术官) School of Health and Care(健康与护理学院)

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

AI总结 针对基于角色对话中情感模拟的局限,借鉴CPM理论提出CPM - MultiAgent框架,通过情感触发提取、协作评估和状态更新实现情感一致的角色模拟,经多种实验验证能有效模拟动态情感演变。

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2607.07857 2026-07-10 quant-ph cs.AI 新提交 88%

Multi-agent Autoformalization of Tensor Network Theory

张量网络理论的多智能体自动形式化

Sirui Lu, Erickson Tjoa, J. Ignacio Cirac

机构 * Munich Center for Quantum Science and Technology(慕尼黑量子科学与技术中心)

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

AI总结 研究通过构建智能体团队,以矩阵乘积态基本定理自动形式化为示例,提出理论物理研究级形式化工作流程,能探索新证明路径,生成新库,还应用于一维对称保护拓扑相,同时研究了自动形式化瓶颈并开源代码与蓝图。

Comments 5+2+33 pages; 3+3+11 figures; 6 tables; An accompanying blueprint document is available at https://lionsr.github.io/TNLean/blueprint-ch01-12.pdf

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2606.05050 2026-07-10 cond-mat.mtrl-sci cs.AI physics.chem-ph 交叉投稿 88%

Autonomous heterogeneous catalyst discovery with a self-evolving multi-agent digital twin

自主异质催化剂发现:一种自进化多智能体数字孪生系统

Zhilong Song, Zongmin Zhang, Lixue Cheng

机构 * Department of Chemistry, Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学化学系) IAS Center for AI for Scientific Discoveries, Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学人工智能科学发现中心) Department of Computer Science and Engineering, Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学计算机科学与工程系) Department of Chemical and Biological Engineering, Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学化学与生物工程系)

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

AI总结 提出CatDT(催化数字孪生),一种自进化多智能体系统,通过集成八种专业智能体和27种科学工具,在单个GPU上5-30分钟内自动构建工作催化剂数字孪生,实现从体相晶体和自然语言反应描述到稳定晶面预测、反应路径枚举、过渡态定位和动力学计算的全流程,在七个气固相基准上预测与实验偏差在0.5-2倍内,并独立发现丙烷脱氢非贵金属候选催化剂。

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2512.00331 2026-07-10 cs.AI cs.MA 88%

CogEvo-Edu: Cognitive Evolution Educational Multi-Agent Collaborative System

CogEvo-Edu: 基于认知进化教育的多智能体协作系统

Yefeng Wu, Yuchen Song, Yecheng Zhao, Ling Wu, Shan Wan

机构 * Electronic Science and Technology, Anhui University(安徽大学电子科学与技术学院) Medical Imaging Science, Wannan Medical College(皖南医学院医学影像学院)

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

AI总结 CogEvo-Edu通过认知进化机制实现教育多智能体协作,提升数字信号处理教学效果。

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2604.04728 2026-07-10 cs.HC 88%

A Multi-Agent Framework for Democratizing XR Content Creation in K-12 Classrooms

面向K-12教室的多智能体框架:民主化XR内容创作

Yuan Chang, Zhu Li, Jiaming Qu

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

AI总结 本文提出多智能体XR创作框架,通过四个专业代理解决K-12教育中XR内容创作的技术障碍和生成AI的幻觉风险,实现教育内容的安全生成与教学增强。

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2607.07858 2026-07-10 cs.AI cs.LG 新提交 86%

Agentic AI and Retrieval-Augmented Models in Straight-Through Underwriting

直通式承保中的智能体人工智能与检索增强模型

Robert Richardson, Josh Meyers, Brian Hartman, David Sandberg

机构 * Brigham Young University

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

AI总结 研究人工智能在精算实践中的应用,开发用于小型商业企业主保单直通式承保的智能体人工智能框架,通过构建实验环境比较三条承保管道,发现智能体系统总体表现最佳,在特定场景中优势明显。

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2504.02128 2026-07-10 cs.MA cs.AI cs.CL cs.ET 85%

Achieving Unanimous Consensus Through Multi-Agent Deliberation

通过多智能体辩论实现一致共识

Apurba Pokharel, Ram Dantu, Shakila Zaman, Vinh Quach, Sirisha Talapuru

机构 * University of North Texas(北卡罗来纳州立大学)

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

AI总结 本文提出了一种基于多智能体辩论的区块链共识机制,利用大型语言模型进行结构化讨论以实现一致共识,同时保持区块链属性并处理对手行为和共识信心。

Comments 6 pages, 4 figure, 2 tables

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2607.08652 2026-07-10 cs.AI 新提交 83%

Formal Mechanisms for Market Stability in Self-Interested Agent Societies: A Marketplace Simulation Study

自利代理社会中市场稳定性的形式机制:市场模拟研究

Eugene Ng Yi Sheng, Bingquan Shen

机构 * DSO National Laboratories(国防科技研究院) National University of Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 研究自利代理社会中市场稳定性的形式机制,通过多智能体市场模拟实验,比较八种机制,发现调解机制最佳,对其进行对抗性红队测试,结果表明该机制具有对抗鲁棒性,能在攻击下维持市场稳定。

Comments 23 pages, 8 figures

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2607.07729 2026-07-10 cs.MA cs.AI cs.CL 新提交 73%

Collective Intelligence with Foundation Models

基于基础模型的集体智能

J. de Curtò, I. de Zarzà

机构 * Department of Computer Applications in Science \& Engineering, BARCELONA Supercomputing Center, 08034 Barcelona, Spain Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), Universidad Pontificia Comillas, 28015 Madrid, Spain Human Centered AI, Data \& Software, LUXEMBOURG Institute of Science

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

AI总结 研究如何将多个基础模型协调成合作推理系统,提出多智能体框架,含求解器、批评和聚合智能体及评分模块。通过消融研究比较四种配置,发现模型异质性是性能提升关键,能提高逐步准确率、降低方差,还讨论了相关原则、方法及对应用人工智能的影响。

Comments Accepted as a book chapter in "Advances in Global Applied Artificial Intelligence" (G. A. Tsihrintzis, M. Virvou, N. G. Bourbakis, L. C. Jain, Eds.), authenticated version will be published in Springer series: Learning and Analytics in Intelligent Systems

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2607.08375 2026-07-10 cs.CV cs.AI 新提交 70%

WCog-VLA: A Dual-Level World-Cognitive Vision-Language-Action Model for End-to-End Autonomous Driving

WCog-VLA:用于端到端自动驾驶的双级世界认知视觉-语言-行动模型

Xuerun Yan, Zhexi Lian, Nuoheng Zhang, Shiyu Fang, Haoran Wang, Chen Lv, Jia Hu, Binyang Song

机构 * Tongji University(同济大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 针对现有视觉-语言-行动模型在自动驾驶中存在的局限,提出双级世界认知的WCog-VLA框架,语义层统一认知推理,生成层引入新模型加速推理,构建数据集,实验证明该模型在NAVSIM基准测试中达到最优分数。

Comments 20 pages, 7 figures

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2605.26883 2026-07-10 cs.LO 版本更新 67%

A Dynamic Deontic Simplicial Logic for Joint Commitments

联合承诺的动态道义单纯逻辑

Giorgio Cignarale, Hugo Rincon Galeana

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

AI总结 提出基于单纯复形的道义逻辑DSL及其动态扩展DDSL,用于建模群体义务和联合承诺,并证明了可靠性和完全性。

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2509.21074 2026-07-10 cs.NI 版本更新 67%

RepLLM: Toward Automatically Reproducing Network Research Results

RepLLM:迈向自动重现网络研究结果

Yining Jiang, Yunxin Xu, Wenyun Xu, Yufan Zhu, Rui Liu, Tangtang He, Haiying Huang, Letian Zhu, Qingyu Song, Qiang Su, Lizhao You, Lu Tang, Wanjian Feng, Yuchao Zhang, Linghe Kong, Qiao Xiang, Jiwu Shu

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

AI总结 针对计算机网络研究结果重现难题,RepLLM提出端到端多智能体框架,通过四个智能体协作及共享内存机制确保一致性,借助特定推理和调试方法解决问题,相比现有框架表现更优,能高效重现基准且减少令牌消耗。

Comments SIGCOMM'26(19 pages, 6 figures, 6 tables)

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