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。

2026-07-14 至 2026-07-14 共收录 311 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 28 篇

2604.00137 2026-07-14 cs.AI cs.SE 版本更新 86%

Open, Reliable, and Collective: A Community-Driven Framework for Tool-Using AI Agents

开放、可靠且集体:一个由社区驱动的工具使用AI代理框架

Hy Dang, Quang Dao, Meng Jiang

机构 * University of Notre Dame(圣母大学) Rose-Hulman Institute of Technology(罗斯-霍曼理工学院)

专题命中 工具调用 :AI agent(title);agent(abstract);tool use(abstract);tool-use(abstract)

AI总结 本文提出OpenTools框架,通过标准化工具方案、提供轻量级插件式封装及自动化测试套件,提升工具使用可靠性,实验表明社区贡献的高质量工具在多个架构上提升了6%-22%的任务性能。

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2607.10557 2026-07-14 cs.CL 新提交 85%

UNIBROWSE: A Data-to-Agent Framework for Multimodal BrowseComp

UNIBROWSE:用于多模态浏览比较的数据到智能体框架

Xiyu Wei, Qingwei Zong, Zhuocheng Yu, Sujian Li

机构 * Key Laboratory of Computational Linguistics, MOE, Peking University(教育部计算语言学重点实验室,北京大学) School of Software and Microelectronics, Peking University(北京大学软件与微电子学院) School of Computer Science, Peking University(北京大学计算机科学学院)

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);tool use(abstract);tool-use(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究多模态浏览比较任务,提出UNIBROWSE统一数据管道,同时生成三种模式训练数据,增强知识图谱,引入探索度度量。经此训练的35B规模智能体在多模态浏览比较基准测试中性能领先,超多个闭源智能体工作流程。

Comments 17 pages, 5 figures

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2607.11042 2026-07-14 cs.SE cs.AI 新提交 84%

BackendForge: Benchmarking Agentic End-to-End Code Generation with Backend Services

BackendForge:使用后端服务对智能端到端代码生成进行基准测试

Yuzhe Guo, Mengzhou Wu, Yuan Cao, Jialei Wei, Dezhi Ran, Wei Yang, Tao Xie

机构 * Key Lab of HCST (PKU), MOE(北京大学计算机科学与技术国家重点实验室;软件学院,北京大学) SCS, Peking University(北京通明湖信息技术应用创新中心) Beijing Tongming Lake Information Technology Application Innovation Center (TLAIC)(复旦大学高级计算系统研究所) Fudan University Institute of Systems for Advanced Computing(上海开放计算系统研究所) Shanghai Institute of Systems for Open Computing

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);分类 cs.AI、cs.SE

AI总结 研究智能端到端代码生成评估问题,引入BackendForge基准,给定规范和契约让大语言模型生成容器化服务,用测试和代码代理共同进化测试预言机和参考服务,发现当前大语言模型虽能实现部分API行为,但生成完整后端服务仍有困难。

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2607.11308 2026-07-14 cs.SE cs.CR 新提交 83%

FlowArk: Boosting Agentic Data-flow Analysis for Android Apps via Context-Aware Knowledge Reuse

FlowArk:通过上下文感知知识重用提升安卓应用的智能数据流分析

Yiming Zhang, Jiangrong Wu, Yuhong Nan

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究安卓应用数据流分析中批量任务重复分析成本高的问题,提出FlowArk系统,通过提炼、打包和注入知识条目降低成本,实验表明其在保持分析质量的同时,能降低API成本并增加任务完成量。

Comments 12 pages, 9 figures, 6 tables

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2606.29116 2026-07-14 cs.AI 版本更新 83%

Characterizing Large Language Model Agentic Workflows: A Study on N8n Ecosystem

表征大语言模型智能体工作流:基于N8n生态系统的研究

Yutian Tang, Yuming Zhou, Huaming Chen

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 通过分析6000多个n8n工作流,揭示LLM在低代码平台中嵌入控制逻辑、外部工具和人工审核等结构,但可靠性机制不足。

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2604.18576 2026-07-14 cs.AI 版本更新 83%

Agentic Forecasting using Sequential Bayesian Updating of Linguistic Beliefs

基于序列贝叶斯更新的语义信念的代理预测

Kevin Murphy

机构 * Department of Computer Science(计算机科学系) University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学)

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);tool-use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 BLF系统通过语义信念状态、层级多试聚合和层级校准方法,在预测基准上超越了现有方法,同时具备低泄露率的回测框架。

Comments v4 adds 2 new appendices: app J evaluates a "generative" Bayesian alternative to BLF (which does worse than the "discriminative" approached used by BLF), and app K sketches how to do value of information computation to decide when to stop searching (although this idea has not been tried). v4 also adds a few more recent references

Journal ref v3 was published in ICML AI Forecasting workshop 2026 (https://forecasting-workshop.github.io/)

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2510.17848 2026-07-14 cs.CR cs.SE 版本更新 79%

RISKTAGGER: Evidence-Guided LLM Agent for Post-Incident Forensic Analysis of Money Laundering in Web3

RISKTAGGER:用于Web3中洗钱事件后法医分析的证据引导大语言模型智能体

Dan Lin, Yanli Ding, Weipeng Zou, Jiajing Wu, Zhiyin Wu, Jiachi Chen, Xiapu Luo, Zibin Zheng

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);分类 cs.SE

AI总结 针对Web3加密货币洗钱法医分析面临的挑战,提出RISKTAGGER,将大语言模型作为证据约束决策组件,从公共事件材料提取线索,递归扩展资金流图并生成报告。经多案例评估,能恢复资金路径、识别风险账户,组织证据成可验证报告。

Comments 11 pages(main text), 6 figures

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2607.10738 2026-07-14 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 78%

To Answer or to Abstain: Mitigating Search-Agent Hallucinations via Abstention-Aware Reinforcement Learning

回答还是弃权:通过弃权感知强化学习减轻搜索代理幻觉

Fengji Zhang, Tianyu Fan, Yuxiang Zheng, Xinyao Niu, Chengen Huang, Jacky Keung, Bei Chen

专题命中 工具调用 :agent(title);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 研究针对大语言模型训练范式易加剧搜索代理幻觉的问题,提出弃权感知强化学习(AWA-RL),利用模型能力动态塑造弃权奖励,并引入RA-F1指标,实验表明该方法有效提升了搜索代理的性能和可靠性。

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2607.10559 2026-07-14 cs.AI 新提交 77%

Large language model agents accelerate inverse design of metal-organic frameworks for gas separation

大语言模型智能体加速用于气体分离的金属有机框架的逆设计

Zhaolin Hu, Hehe Fan, Wangyihan Guo, Meng Xu, Chenhao Rao, Qiwei Yang, Yi Yang

专题命中 工具调用 :agent(abstract);workflow(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究旨在加速金属有机框架用于气体分离的逆设计。提出LEMO智能体框架,结合多种技术,经迭代循环指导搜索。在分离任务中评估,相比基线有优势,丰富候选、提性能、保多样,还经实验筛选实现合成与表征,证明大语言模型智能体可加速MOF发现。

Comments 19 pages,5 figures

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2605.01143 2026-07-14 cs.AI 版本更新 77%

A Low-Latency Fraud Detection Layer for Detecting Adversarial Interaction Patterns in LLM-Powered Agents

面向LLM代理的低延迟欺诈检测层:用于检测对抗性交互模式

Sheldon Yu, Yingcheng Sun, Hanqing Guo, Qianqian Tong

机构 * University of California, San Diego(加州大学圣地亚哥分校) Indiana University Bloomington(印第安纳大学布卢明顿分校)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);tool use(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一种低延迟欺诈检测机制,通过交互轨迹的结构化运行时特征检测对抗性交互模式,采用轻量模型实现实时部署,实验表明交互层面行为检测应成为LLM代理部署时的核心防护措施。

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2607.11444 2026-07-14 cs.CL 新提交 70%

UMoE:Unlocking Every Expert in Domain-Specific Training

UMoE:在特定领域训练中解锁每个专家

Xuefeng Li, Pengfei Liu

机构 * Qwen Team(通义千问团队) DeepSeek-AI(渊亭科技) Thinking Machines Lab(思维机器实验室) LLM-Core Xiaomi(小米大语言模型核心团队)

专题命中 工具调用 :tool-use(abstract);agentic(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究针对特定领域训练中专家池不合理问题,提出UMoE流程,先修剪低显著性专家,再扩展专家池,最后应用标准SFT,该方法在多架构、多领域及多基准测试中优于直接SFT,能转化冗余容量,提升训练效果。

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2607.10508 2026-07-14 cs.DB cs.AI 新提交 70%

Confining Nondeterminism: AI-Driven Research Systems as DBMSs for Reliable, Non-Wasteful, Transparent, and Collaborative Research [Vision]

限制非确定性:作为数据库管理系统的人工智能驱动研究系统,实现可靠、无浪费、透明和协作式研究 [愿景]

Kyoungmin Kim, Anastasia Ailamaki

机构 * EPFL(瑞士联邦理工学院)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究指出大语言模型代理在研究中存在不可信问题,根源是代理循环的随机调用无法检查内部状态。借鉴数据库经验,建议用确定性带版本的数据流引擎组织研究项目,大语言模型作查询编译器,五条设计规则确保研究可靠、透明且协作。

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2607.10487 2026-07-14 cs.CR cs.AI 新提交 70%

Temporary Authority, Permanent Effects: Commit-Time Authorization for LLM Agents

临时权限,永久影响:大型语言模型代理的提交时间授权

Igor Santos-Grueiro

机构 * International University of La Rioja(拉里奥ja国际大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究大型语言模型代理提交时间授权问题,构建受控失效套件实验,发现端点成功率高但授权完成率低,评估缓解措施,提出CommitGuard可阻止过时持久影响尝试,指出端点成功是实用指标,授权提交是安全属性。

Comments 20 pages

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2607.07820 2026-07-14 cs.CL 版本更新 70%

DeepSearch-World: Self-Distillation for Deep Search Agents in a Verifiable Environment

深度搜索世界:可验证环境中深度搜索智能体的自蒸馏

Xinyu Geng, Xuanhua He, Sixiang Chen, Yanjing Xiao, Fan Zhang, Shijue Huang, Haitao Mi, Zhenwen Liang, Tianqing Fang, Yi R. Fung

专题命中 工具调用 :tool-use(abstract);agentic(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究训练工具使用智能体从自身经验改进的难题,提出基于深度搜索世界的自蒸馏框架深度搜索进化,通过迭代操作训练智能体,该框架无需更强大模型蒸馏,性能有竞争力,还将发布相关资源促进后续研究。

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2606.23525 2026-07-14 cs.CL 版本更新 70%

Self-Compacting Language Model Agents

自压缩语言模型智能体

Tianjian Li, Jingyu Zhang, William Jurayj, Xi Wang, Chuanyang Jin, Mehrdad Farajtabar, Eric Nalisnick, Daniel Khashabi

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Apple(苹果公司)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出SelfCompact框架,让语言模型自主决定何时及如何压缩上下文,通过调用压缩工具和轻量级规则实现自适应压缩,无需微调或外部监督,在多个基准上以更低成本匹配或超越固定间隔压缩。

Comments 25 pages, 3 figures

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2607.11362 2026-07-14 cs.IR 新提交 67%

Boolean queries are all you need?

布尔查询就足够了吗?

Charles L. A. Clarke, Mark D. Smucker

专题命中 工具调用 :agent(abstract);agentic(abstract)

AI总结 研究在TREC 2024 RAG赛道任务中,为基于大语言模型的搜索代理配备布尔检索引擎,仅依据语料库子串与查询匹配密度排名,无需监督学习等,结果表明简单模式匹配或足以用于智能搜索。

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2604.24283 2026-07-14 quant-ph 版本更新 67%

AutoQResearch: LLM-Guided Closed-Loop Policy Search for Adaptive Variational Quantum Optimization

AutoQResearch:基于LLM的闭环策略搜索用于自适应变分量子优化

Monit Sharma, Hoong Chuin Lau

专题命中 工具调用 :agent(abstract);workflow(abstract)

AI总结 本文提出AutoQResearch,通过LLM引导的闭环实验框架,实现变分量子优化中求解器的自适应配置,通过阶段确认和低成本评估避免过拟合,展示在最大独立集和车辆路径问题上的有效性。

Comments Accepted at the 2026 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE 2026), Quantum-GenAI Co-Design & Co-Discovery (QGDD) Technical Papers Track. QCE26 Technical Paper 238

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2607.11874 2026-07-14 cs.RO cs.AI cs.LG 新提交 62%

A Minimalist Retargeting-Guided Reinforcement Learning Recipe for Dexterous Manipulation

一种用于灵巧操作的极简重定向引导强化学习方法

Yunhai Feng, Natalie Leung, Jiaxuan Wang, Lujie Yang, Haozhi Qi, Preston Culbertson

机构 * Cornell University(康奈尔大学) Amazon FAR(亚马逊FAR)

专题命中 工具调用 :tool-use(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究如何将重定向引导强化学习用于灵巧操作,提出REGRIND方法,从单人演示学习策略,经重定向、模拟训练、零样本转移到硬件,在丰富接触任务中产生类人行为,还分析了模拟到现实转移的关键因素。

Comments Website: https://yunhaifeng.com/REGRIND

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2607.10555 2026-07-14 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 62%

Tool-Adaptive LLM Reranker

工具自适应语言模型重排器

Zichuan Liu, Ruijin Hua

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 研究针对生成式大语言模型在复杂查询时的事实幻觉及重排延迟问题,提出TALRanker框架,将相关性评分形式化为马尔可夫决策过程,经两阶段训练优化,在检索基准上性能领先,兼顾吞吐量与准确性。

Comments 12 pages, 7 figures, 6 tables

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2607.10208 2026-07-14 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Exploratory Analysis of Deep Learning Models for Forecasting Meteorological Parameters in the Agricultural Sector

农业领域气象参数预测深度学习模型的探索性分析

Piotr Sikora, Sotirios Kontogiannis

机构 * Lodz Universtiy of Technlogy(罗兹工业大学) MicroComputer Systems Laboratory(微计算机系统实验室) University of Ioannina(约阿尼纳大学)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究对深度学习架构进行比较评估,用于农业气象参数多变量预测,利用希腊约阿尼纳的观测数据,对比多种模型在24小时次日和168小时提前一周预测任务中的表现,发现混合模型在短期预测中更优且参数更少。

Comments 13 pages, 5 figures

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2607.09822 2026-07-14 cs.CV cs.AI cs.CL cs.HC cs.IR 新提交 62%

Memory-Conditioned Tool Calling for Camera-First Visual Agents

用于相机优先视觉智能体的内存条件工具调用

Xiaofan Wu, Xi Zeng, Miaoxia Chen, Peishan Chen, Shuyan Li, Jiyun Yao, Hanyong Zhong, Jiahao Zhu

机构 * Chance AI(机遇人工智能公司)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 研究在相机优先视觉智能体中个人视觉记忆对工具选择等的影响,采用三层视觉记忆调节大语言模型工具调用循环,通过对800张图像与合成内存块实验发现,移除三层内存块会降低工具查询相关性和端到端效用。

Comments 13 pages, 3 figures, 4 tables. Equal contribution: Xiaofan Wu, Xi Zeng. Corresponding author: xiaofan@chance.vision

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2503.14499 2026-07-14 cs.AI cs.LG 版本更新 62%

Measuring AI Ability to Complete Long Software Tasks

衡量AI完成长期软件任务的能力

Thomas Kwa, Ben West, Joel Becker, Amy Deng, Katharyn Garcia, Max Hasin, Sami Jawhar, Megan Kinniment, Nate Rush, Sydney Von Arx, Ryan Bloom, Thomas Broadley, Haoxing Du, Brian Goodrich, Nikola Jurkovic, Luke Harold Miles, Seraphina Nix, Tao Lin, Chris Painter, Neev Parikh, David Rein, Lucas Jun Koba Sato, Hjalmar Wijk, Daniel M. Ziegler, Elizabeth Barnes, Lawrence Chan

机构 * Model Evaluation & Threat Research (METR)(模型评估与威胁研究(METR)) Ohm Chip Anthropic

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出50%任务完成时间跨度指标,用于衡量AI在完成长期软件任务方面的能力,结果显示AI模型的时间跨度呈指数增长,预计5年后将能自动化许多人类月度完成的软件任务。

Comments v4: added Chris Painter as listed author, consistent with listing in the pdf

Journal ref NeurIPS 2025

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2607.11818 2026-07-14 cs.CV cs.AI 新提交 57%

MM-ToolSandBox: A Unified Framework for Evaluating Visual Tool-Calling Agents

MM-ToolSandBox:一个用于评估视觉工具调用智能体的统一框架

Kaixin Ma, Di Feng, Alexander Metz, Jiarui Lu, Eshan Verma, Afshin Dehghan

机构 * Apple(苹果公司)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 介绍MM-ToolSandBox框架,它能支持多图像、多轮任务,通过自动化管道生成场景。评估12个先进模型发现当前模型视觉工具调用能力不足,视觉精度是瓶颈,不同规模模型失败原因不同,该框架和基准已公开。

Comments Benchmark link: https://github.com/apple/ml-mmtoolsandbox

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2607.10198 2026-07-14 cs.CL 新提交 57%

Equal Accuracy, Unequal Evidence: Search APIs as Decision Surfaces for Tool-Using Agents

同等准确性,不同证据:作为工具使用代理决策表面的搜索 API

Sriram Selvam, Anneswa Ghosh

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究以搜索 API 为决策表面,用冻结的 GPT - 5.4 代理、两个工具及 100 个问题测试不同搜索提供商。发现虽答案准确性相近,但证据经济性不同,还引入新比率,指出提供商选择是检索预算和策略决策,非单纯召回决策。

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2605.00972 2026-07-14 physics.data-an cs.AI cs.CV cs.IR 版本更新 57%

Toward a Scientific Discovery Engine for Weather and Climate Data: A Visual Analytics Workbench for Embedding-Based Exploration

迈向面向天气和气候数据的科学发现引擎:一种用于基于嵌入探索的可视化分析工作台

Nihanth W. Cherukuru, Matt Rehme, Kirsten J. Mayer, David John Gagne, John Schreck, John Clyne, Charlie Becker

机构 * NSF National Center for Atmospheric Research(国家大气研究中心)

专题命中 工具调用 :workflow(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出了一种开源可视化分析工作台,用于探索基于嵌入的天气和气候数据,通过链接嵌入实验与源数据、元数据、空间上下文和模型配置,使潜在空间结果可追溯到物理过程,支持科学发现流程。

Comments 7 pages, 5 figures, Preprint

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2607.11481 2026-07-14 cs.RO 新提交 50%

Towards Human-level Dexterous Teleoperation

迈向人类水平的灵巧遥操作

Puhao Li, Zeyuan Chen, Yingying Wu, Pengkun Wei, Yuyang Li, Tianyu Wang, Jiaxiao Shi, Mingrui Yu, Baoxiong Jia, Song-chun Zhu, Tengyu Liu, Siyuan Huang

机构 * Tsinghua University(清华大学) State Key Lab of General Artificial Intelligence, BIGAI(通用人工智能国家重点实验室,字节跳动公司) Peking University(北京大学)

专题命中 工具调用 :tool use(abstract)

AI总结 研究如何通过遥操作赋予机器人手内灵巧性,提出TeleDexter手 - 物体协同跟踪控制器,利用混合奖励训练,经单阶段强化学习及随机化处理可零样本迁移到真实机器人,在多项任务上取得高成功率并能训练自主策略。

Comments Project Website: https://bigai-dex.github.io/blog/teledexter/

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2607.10553 2026-07-14 cs.RO 新提交 50%

SLIDER: Sparse History-Guided Aerial Robot Target Search using Sliding Local Maps

SLIDER:使用滑动局部地图的稀疏历史引导空中机器人目标搜索

Xiaolei Hou, Zheng Pan, Hua Lan, Zhenghao Zou, Yinhong Chen, Chenxi Zhu, Yang Lyu, Jinwen Hu, Chunhui Zhao

专题命中 工具调用 :planning(abstract)

AI总结 针对空中机器人在大规模未知环境中目标搜索难题,提出SLIDER框架,结合局部滑动地图与稀疏全局历史信息,通过新评估方法、聚类策略及维护拓扑地图实现高效搜索,性能优于现有方法。

Comments Accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2026. https://github.com/Poaos/SLIDER

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2607.10854 2026-07-14 physics.chem-ph 新提交 50%

Autonomous Transition State Search with Soft Actor-Critic Reinforcement Learning

基于软演员-评论家强化学习的自主过渡态搜索

Utham Suresh, Konstantinos D. Vogiatzis

专题命中 工具调用 :agent(abstract)

AI总结 研究针对过渡态搜索计算量大且依赖初始猜测等问题,基于软演员-评论家模型,将搜索设为内部坐标的序列决策过程,通过奖励函数自适应更新结构,成功识别标准反应过渡态几何结构,展现强化学习在反应发现中的潜力。

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2. 规划决策 85 篇

2602.21255 2026-07-14 cs.GT cs.AI math.OC 版本更新 91%

A General Equilibrium Theory of Orchestrated AI Agent Systems

一个 orchestrated AI agent 系统的一般均衡理论

Jean-Philippe Garnier

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

AI总结 本文提出了一种基于一般均衡理论的AI代理系统模型,通过集中编排实现系统福利最大化,并证明了均衡存在性和收敛性。

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2607.10601 2026-07-14 cs.AI 新提交 91%

Agentic-DPO: From Imitation to Agentic Policy Optimization on Expert Trajectories

Agentic-DPO:从专家轨迹上的模仿到智能体策略优化

Yixiong Chen, Alan Yuille

机构 * Johns Hopkins University(约翰·霍普金斯大学)

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

AI总结 研究针对大语言模型智能体基于专家轨迹训练只学动作序列、难应对错误的问题,提出Agentic-DPO方法,通过转化专家轨迹为状态条件偏好监督,结合策略保持增强,实现低成本智能体策略优化,实验验证其有效性。

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