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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。

2026-07-28 至 2026-07-28 共收录 287 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 规划决策 88 篇

2607.22947 2026-07-28 cs.AI cs.MA cs.NI cs.SC 新提交 83%

Let AI Agents Translate Networks, Not Reason About Them

让人工智能代理翻译网络,而非对其进行推理

Hongyu Hè, Maria Apostolaki

机构 * Princeton University(普林斯顿大学)

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

AI总结 研究针对生产网络缺乏形式模型的问题,提出将人工智能局限于网络工件到形式逻辑规则的翻译,依靠求解器推理,构建TypoNet验证模拟广域网符号模型,能快速可靠回答操作问题及促进故障定位。

Comments 8 pages, 3 figures, 1 table

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2607.22732 2026-07-28 cs.AI 新提交 83%

Spatial Reasoning in LLM Game Agents: Impact of Causal Context and Multi-Step Planning

大语言模型游戏智能体中的空间推理:因果上下文和多步规划的影响

Mohit Jiwatode, Ronja Fuchs, Robin Schmöcker, Bodo Rosenhahn, Alexander Dockhorn

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

AI总结 研究基于大语言模型的游戏智能体在复杂任务中表现不佳的问题,通过实验验证因果提示增强和多步规划可提升胜率并控制延迟,引入新基准评估,发现较大模型定位更准,融入因果上下文和多步规划能优化性能与速度。

Comments To be published at COG 2026

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2607.23718 2026-07-28 cs.IR 新提交 82%

Melo: A Production LLM-Powered Music Recommendation Agent

Melo:一个由大语言模型驱动的音乐推荐代理

Shijia Wang, Da Guo, Qiang Xiao, Fanghui Bi, Weisheng Li, Dongjing Wang, Chuanjiang Luo

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);planning(abstract)

AI总结 研究基于网易云音乐部署的大语言模型驱动音乐推荐代理Melo,针对实体幻觉和长尾退化故障模式,采用推理时实体基础和反思性重试机制,经测试在播放列表留存和参与度指标上有提升,强调运行时机制对推荐进展的重要性。

Journal ref Proceedings of the 20th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '26), September 27-October 02, 2026, Minneapolis, MN, USA

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2607.19182 2026-07-28 cs.DC 版本更新 82%

ARBITER: Guarded Agentic Control for SLO-Oriented Kubernetes Remediation

ARBITER:面向服务水平目标的Kubernetes修复的受保护代理控制

Pooyan Habibi, Alberto Leon-Garcia

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);planning(abstract)

AI总结 研究在Kubernetes微服务上维护SLO的难题,提出ARBITER受保护控制平面,构建因果资源图等,分离规划与执行,支持多种规划方式。通过实验评估其在选择修复操作和下游目标等方面的效果,展示了优于HPA/仅资源控制的性能。

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2408.10547 2026-07-28 eess.SY cs.SY math.OC 版本更新 82%

Semi-on-Demand Off-Peak Transit Services with Shared Autonomous Vehicles -- Service Planning, Simulation, and Analysis in Munich, Germany

基于共享自动驾驶车辆的半按需非高峰公交服务——德国慕尼黑的服务规划、模拟与分析

Max T. M. Ng, Roman Engelhardt, Florian Dandl, Vasileios Volakakis, Hani S. Mahmassani, Klaus Bogenberger

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);agent(abstract)

AI总结 研究基于共享自动驾驶车辆的半按需非高峰公交服务,结合分析建模与模拟方法,探讨德国慕尼黑十条公交线路的服务规划等关键问题,发现SAV可提高服务质量,验证了分析模型,明确最佳SoD设置及过渡阶段的情况。

Comments 38 pages, 10 figures, accepted for publication in Transportation Research Part C: Emerging Technologies. A previous version was presented at the 104th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C

Journal ref Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2026

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2607.23491 2026-07-28 cs.CV cs.CL 新提交 81%

PlanCraft: Sketch, Refine, and Furnish for Architect-Inspired Progressive 3D Residential Scene Generation

PlanCraft:用于受建筑师启发的渐进式3D住宅场景生成的草图绘制、细化和布置

Pengyu Zeng, Yuqin Dai, Jun Yin, Ziyang Han, Ng Cheuk Hei, Jing Zhong, Chaoyang Shi, ZhanXiang Jin, Maowei Jiang, Yuxing Han, Shuai Lu

专题命中 规划决策 :agent(summary_cn,abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究针对自动住宅平面图生成中忽视的设计渐进性及二维平面图重要性问题,提出PlanCraft,通过SketchPlan提供训练信号,PlanCraft-Diff细化草图,PlanCraft-Agent布置场景,实验显示其在FID及空间合理性上优于现有方法。

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2607.22724 2026-07-28 cs.LG cs.AI 新提交 81%

Progress-conditioned Group Policy Optimization for Long-Horizon Agentic Tasks

用于长期代理任务的进度条件分组策略优化

Kaibing Yang, Guangfeng Cai, Shengtian Yang, Shuo He, Yu Li, Mengyi Liu, Pengwei Chen, Jun Xu, Lei Feng

机构 * Southeast University(东南大学) Kuaishou Technology(快手科技) Meituan(美团)

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

AI总结 研究长期代理任务中基于分组策略优化的采样不平衡问题,提出进度条件分组策略优化(ProGPO),通过特定条件下利用首次访问观察覆盖率,为访问更多新状态的轨迹或步骤赋予优势,实验证明该方法优于基线,尤其在困难任务上效果显著。

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2607.22465 2026-07-28 cs.AI cs.LG cs.MA 版本更新 81%

TRACE-ROUTER: Task-Consistent and Adaptive Online Routing for Agentic AI

TRACE-ROUTER:用于智能AI的任务一致且自适应的在线路由

Ritik Raj, Souvik Kundu, Sarbartha Banerjee, Dheemanth Joshi, Ishita Vohra, Tushar Krishna

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Intel(英特尔公司) Texas A&M University(德克萨斯农工大学)

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

AI总结 研究针对企业AI中现有路由决策与智能应用任务级结果不匹配问题,提出TRACE-Router任务级路由框架,利用上下文博弈、终端奖励更新策略,在多基准测试中改善准确性-延迟权衡,取得较好效果。

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2605.03383 2026-07-28 cs.AI 版本更新 79%

GeoDecider: An Evidence-Grounded Agent for Geological Interpretation via Deliberative Reasoning

GeoDecider:一种通过审慎推理进行地质解释的基于证据的智能体

Xiaoyu Tao, Mingyue Cheng, Jiahao Wang, Yitong Zhou, Qingyang Mao, Yimin Dou, Qi Liu, Shijin Wang, Enhong Chen

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

AI总结 针对地质解释任务中不同地下单元测井响应相似、准确解释依赖多因素且现有方法固定流程的问题,提出GeoDecider智能体,先数值预测,再对困难区间工具辅助推理,经构建证据概况等流程,实验证明其优于基线,凸显相关方法的价值。

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2607.24167 2026-07-28 cs.AI 新提交 79%

Falsifiable Commitment Planning for Self-Correcting Web Agents

用于自我纠正网络代理的可证伪承诺规划

Guangyi Liu, Huan Zhao, Quanming Yao

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

AI总结 研究长期运行网络代理易偏离轨道问题,提出FCPAgent框架,将计划步骤表示为FCU,通过计划-测试-修复循环执行,经混合承诺测试模块和范围感知修复提高成功率,在WebArena上相比基线有显著提升。

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2607.23605 2026-07-28 cs.AI 新提交 79%

Hybrid Advantage Estimation with Unified Critic for VLM Agentic Reinforcement Learning

用于视觉语言模型智能体强化学习的统一评论家混合优势估计

Wenxuan Zhang, Yuhui Wang, Donggang Jia, Xiaoqian Shen, Jian Ding, Ivan Viola, Jürgen Schmidhuber, Mohamed Elhoseiny

机构 * KAUST(沙特阿卜杜拉国王科技大学)

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

AI总结 研究视觉语言模型智能体强化学习,提出HyGAE框架,用统一评论家估计值,推导混合优势联合优化令牌和轮次级目标,在多轮决策环境评估中平均成功率91%,比其他方法显著提升10%,证明混合优势解析形式对优化关键。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2607.22713 2026-07-28 cs.AI 新提交 79%

SEGRA: Structured Experience-Guided Graph Reasoning Agent for Gremlin Based Question Answering

SEGRA:用于基于Gremlin的问答的结构化经验引导图推理代理

Saiyue Lyu, Mariam Dundua, Vishaal Kapoor, Sarthak Ahuja, Neda Kordjazi, Evren Yortucboylu, Harsh Amin, Rebecca Steinert

机构 * University of British Columbia(英属哥伦比亚大学) Amazon(亚马逊)

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

AI总结 针对企业文本到Gremlin问答难题,SEGRA引入经验引导代理,集成多种技术,包括意图路由、查询生成等。在企业IT支持基准测试中成绩出色,平均评判分数大幅提高,技能库还降低了成本,提升了企业图问答的准确性与效率。

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2607.22621 2026-07-28 cs.AI 新提交 79%

Opti-Q: A Constraint-Based Optimization Framework for Multi-LLM Question Planning

Opti-Q:一种用于多语言模型问题规划的基于约束的优化框架

Aamir Hamid, Bharg Barot, Satvik Racharla, Tim Finin, Primal Pappachan, Roberto Yus

机构 * University of Maryland, Baltimore County(马里兰大学巴尔的摩县分校) Portland State University(波特兰州立大学)

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

AI总结 研究针对多语言模型预算部署难题,提出OPTI-Q框架。该框架将模型调用建模为执行DAG操作符,利用PERFDB估计质量和成本,经帕累托前沿搜索选计划,在指定预算下于MMLU-Pro和SimpleQA上提升QoA,实现更好的质量-资源权衡。

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2607.18080 2026-07-28 cs.CV cs.AI 版本更新 79%

Sparse Evidence Can Suffice: Agentic Evidence Seeking for Multimodal Video Misinformation Detection

稀疏证据就足够了:用于多模态视频错误信息检测的智能证据搜索

Haochen Zhao, Yongxiu Xu, Xinkui Lin, Dong Xie, Jiarui Lu, Yuqi Qian, Yubin Wang, Hongbo Xu, Gaopeng Gou

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

AI总结 研究多模态视频错误信息检测,提出SIEVE框架,通过智能体探索多模态证据构建证据包,由验证器判断真实性。智能体经特殊训练,实验表明该框架性能优于基线,能提供可检查证据线索,提升检测透明度与可信度。

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2602.05387 2026-07-28 cs.CV cs.LG 版本更新 79%

Parallel Swin Transformer-Enhanced 3D MRI-to-CT Synthesis for MRI-Only Radiotherapy Planning

并行Swin Transformer增强的3D MRI到CT合成用于仅MRI放疗规划

Zolnamar Dorjsembe, Hung-Yi Chen, Furen Xiao, Hsing-Kuo Pao

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出并行Swin Transformer增强的Med2Transformer架构,通过结合卷积编码与双Swin Transformer分支,提高MRI到CT合成的图像质量和几何精度,实现仅MRI的放疗规划。

Comments This preprint has been accepted for publication in the proceedings of the IEEE 23rd International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2026). The final published version is available at https://doi.org/10.1109/ISBI61048.2026.11515734. The copyright for this work has been transferred to IEEE

Journal ref Proceedings of the 23rd IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2026

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2406.03367 2026-07-28 cs.AI 79%

CLMASP: Coupling Large Language Models with Answer Set Programming for Robotic Task Planning

CLMASP:将大语言模型与答案集编程耦合用于机器人任务规划

Xinrui Lin, Yangfan Wu, Huanyu Yang, Yu Zhang, Yanyong Zhang, Jianmin Ji

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院)

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

AI总结 本文提出CLMASP方法,结合大语言模型和答案集编程,解决机器人任务规划中计划落地问题,实验显示其执行率显著提升。

Comments 9 pages, accepted to IJCAI 2025 Main Track

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2607.24267 2026-07-28 cs.RO 新提交 78%

FeelWorld: Visuo-Tactile World Model for Hierarchical Contact Prediction and Planning

FeelWorld:用于分层接触预测和规划的视觉触觉世界模型

Wenxuan Ma, Chaofan Zhang, Chao Xue, Yinghao Cai, Guocai Yao, Shaowei Cui, Shuo Wang

机构 * Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所) Imprintx Robotics(印记机器人公司) Beijing Academy of Artificial Intelligence(北京人工智能研究院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 研究针对现有视觉世界模型忽视触觉状态问题,提出分层视觉触觉世界模型FeelWorld,通过联合预测视觉和触觉状态、引入注意力机制及训练方法,实现接触预测与规划,实验表明其能降低预测误差并提高规划成功率。

Comments 9 pages, 7 figures

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2607.23989 2026-07-28 cs.RO cs.NI 新提交 78%

Co-planning of Flight Corridors and Communication Infrastructure for Urban Drone Logistics Networks

城市无人机物流网络的飞行走廊与通信基础设施协同规划

Yingjie He, Yikang Wang, Zhenyu Gao

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 研究复杂城市环境中基站部署与无人机飞行走廊联合优化问题,提出CR-CMAB框架,利用3D射线追踪、覆盖感知搜索和信道互易性动态扩展搜索空间,实验表明该框架能在适度计算时间内优化部署,提供实用规划视角。

Comments 13 pages, 8 figures, preprint

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2607.24423 2026-07-28 eess.SY cs.SY physics.soc-ph 新提交 78%

Does Central Planning Fail Locally? Evaluating EV Charging Flexibility Optimization Across Grid Levels

中央规划在局部会失败吗?评估跨电网层级的电动汽车充电灵活性优化

Ambra Van Liedekerke, Lorenzo Zapparoli, María Parajeles Herrera, Blazhe Gjorgiev, Gabriela Hug, Giovanni Sansavini

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 研究评估跨电网层级的电动汽车充电灵活性,采用自上而下和自下而上两种方法,前者分解最优充电需求,后者利用电价信号局部优化,结果表明中央优化的充电在配电层面仍有效,能减少电网违规并与驾驶行为兼容。

Comments 16 pages, 8 figures

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2607.06989 2026-07-28 cs.RO cs.SY eess.SY 版本更新 78%

Ace! Motion Planning of Professional-Level Table Tennis Serves with a Robot Arm

王牌!用机器人手臂进行专业水平乒乓球发球的运动规划

Guillem Torrente, Guilherme Jorge Maeda, Divij Grover, Megumu Tsukamoto, Hamdi Sahloul, Peter Dürr

机构 * Sony AI, Tokyo, Japan(索尼人工智能,东京,日本) Sony AI, Zürich, Switzerland(索尼人工智能,苏黎世,瑞士) Sony Group Corporation, Tokyo, Japan(索尼集团公司,东京,日本)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 研究乒乓球机器人发球问题,结合运动原语、模型预测控制和贝叶斯优化方法,实现符合官方规则发球,自旋高达550rad/s,速度达6.7m/s,表现与精英球员相当甚至更优。

Comments 8 pages, 4 figures

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2606.26017 2026-07-28 cs.RO 版本更新 78%

G2DP: Diffusion Planning with Spatio-Temporal Grid Guidance

G2DP: 基于时空网格引导的扩散规划

Hang Yu, Ye Jin, Alessandro Canevaro, Julian Schmidt, Julian Jordan, Peizheng Li, Marc Kaufeld, Silvan Lindner, Johannes Betz, Wilhelm Stork

机构 * Mercedes-Benz AG(梅赛德斯-奔驰集团) Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院) TU Munich(慕尼黑工业大学) University of Tübingen(图宾根大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 针对自动驾驶扩散规划器随机性导致的安全与路线保持问题,提出G2DP,通过可微时空代价体积在去噪过程中注入密集梯度,实现无碰撞与路径最优的轨迹生成,在nuPlan等基准上取得最优性能。

Comments 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026)

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2508.05863 2026-07-28 math.OC 版本更新 78%

Bus Fleet Electrification Planning Through Logic-Based Benders Decomposition and Restriction Heuristics

通过逻辑-贝纳茨分解和限制启发式进行公交车队电气化规划

Robin Legault, Filipe Cabral, Xu Andy Sun

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出了一种多期优化框架,结合逻辑-贝纳茨分解和限制启发式,用于公交车队电气化规划,实现高效决策和高质量解决方案。

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2607.22591 2026-07-28 cs.AI cs.MA 新提交 77%

Lexical discovery in unknown environments orchestrated by Large Language Models

由大语言模型编排的未知环境中的词汇发现

Rafael Sendra-Arranz, Iñaki Dellibarda Varela, Eduardo Rocon, Álvaro Gutiérrez, Manuel Cebrian

专题命中 规划决策 :agent(abstract);autonomous agent(abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对未知环境中智能体需开发共享词汇的问题,提出神经符号词汇发现框架,让基于大语言模型的智能体群体进行指称博弈自组织词汇表,通过语义锚定扩展人类词汇,模拟达成共识并表征收敛动态,为自主探索预部署规划迈出第一步。

Comments 32 pages, 7 figures

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2607.22610 2026-07-28 cs.AI cs.CL 新提交 76%

Tokengeist: Multi-Turn Attribution Tracing in Agentic Conversations

Tokengeist:智能对话中的多轮归因追踪

Jessica Tang, Shraddha Barke, Sharad Agarwal

机构 * University of Toronto(多伦多大学) Microsoft Research(微软研究院)

专题命中 规划决策 :agentic(title);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 研究多轮对话中语言模型响应的归因问题,提出多轮上下文归因及 Tokengeist 框架,通过有向无环图递归遍历恢复依赖路径,发布基准 MTCABench,实验表明 Tokengeist 能有效解决现有方法多跳依赖恢复不足问题。

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2607.04763 2026-07-28 cs.LG cs.AI cs.CL stat.ML 版本更新 75%

Multi-Turn On-Policy Distillation with Prefix Replay

基于前缀重放的多轮在线策略蒸馏

Baohao Liao, Hanze Dong, Christof Monz, Xinxing Xu, Li Dong, Furu Wei

机构 * Microsoft Research(微软研究院) University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学)

专题命中 规划决策 :agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 研究用于智能体任务的在线策略蒸馏,提出重放前缀在线策略蒸馏方法,复用预收集教师轨迹作重放前缀,解决多轮在线策略蒸馏的前缀陷阱问题,提高效率且保持或提升精度。

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2504.20790 2026-07-28 math.OC 版本更新 71%

Charge Schedule Optimization and Infrastructure Planning for Solar-Integrated Electric Bus Transit Systems

太阳能集成电动公交系统的充电计划优化与基础设施规划

Rito Brata Nath, Madhusudan Baldua, Vivek Vasudeva, Tarun Rambha

专题命中 规划决策 :planning(title)

AI总结 研究城市太阳能集成电动公交系统的充电计划与基础设施规划问题,提出考虑多种因素的两阶段多场景模型,用Benders分解法求解,经实际数据验证,能有效节省成本并更好适应季节变化。

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2607.23045 2026-07-28 cs.AI cs.RO 新提交 70%

Stress-testing large language model agents in a robotic chemistry laboratory

在机器人化学实验室中对大型语言模型智能体进行压力测试

Lulu Guo, Yingkai Sun, Xiaobo Li, Luyao Ge, Ziming Wang, Haitao Zheng, Jingyu Li, Huijuan Zhang, Bingxu Chen, Daobin Liu, Yuebo Liu, Jie Li, Xiaohui Li, Linjiang Chen, Yi Luo, Jun Jiang

专题命中 规划决策 :planning(abstract);workflow(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究以机器人化学实验室为测试平台,使科学智能可衡量,通过4608次试验发现工作流程执行率低、长期规划有挑战,反馈促使局部调整,提供了部署评估及改进诊断框架。

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2607.23983 2026-07-28 physics.geo-ph cs.LG 新提交 70%

HydroAgent: Formalizing Forecaster Expertise into Skill-Orchestrated Flood Forecasting Workflows

HydroAgent:将预报员专业知识形式化为技能编排的洪水预报工作流程

Qingyi Yang, Siqian Qiu, Bing Li, Xu Shan, Jia Feng, Shunan Zhou, Xudong Zhou, Tiantian Xing, Jiale Guo, Xiaoyi Dong, Gaoyu Liu, Xiaohuan Liu, Haiqing Pu, Qingwen Deng, Xun Zhang, Zhongrun Xiang, Haiyang Qian, Ying Yan, Yongkang Xu, Nuo Lei, Tianlong Jia, Baoying Shan, Carlo De Michele

专题命中 规划决策 :agent(abstract);workflow(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对业务洪水预报中隐性预报员专业知识难形式化等问题,提出HydroAgent框架,将大语言模型嵌入洪水预报工作流程,经实验验证其有效性,能转化隐性知识为可审核流程,辅助决策并展示规则引导语言模型推理补充物理模拟的作用。

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2508.00031 2026-07-28 cs.SE 版本更新 70%

Git Context Controller: Manage the Context of LLM-based Agents like Git

Git Context Controller: 管理基于LLM的代理的上下文像Git一样

Junde Wu, Minhao Hu, Jiayuan Zhu, Jiazhen Pan, Yuyuan Liu, Min Xu, Yueming Jin

专题命中 规划决策 :agent(abstract);tool use(abstract);分类 cs.SE

AI总结 Git-Context-Controller通过版本化文件系统管理LLM代理上下文,提升多轨迹问题解决能力,在SWE-Bench等基准测试中取得最佳性能。

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2607.23930 2026-07-28 eess.SY cs.RO cs.SY 新提交 67%

Bridging Reinforcement Learning and Optimal Control via Feasible Action Mapping

通过可行动作映射桥接强化学习与最优控制

Stefan Richter, Alberto Giammarino, Guillem Torrente, Sam Blakeman, Peter Dürr

专题命中 规划决策 :agent(abstract);planning(abstract)

AI总结 针对操作受约束动态系统,提出FAOC框架,整合RL与OC。通过计算高效映射算法,将RL动作转换为OCP可行参数集,兼顾安全性与灵活性。应用于机器人乒乓球运动规划,模拟实验显示其在样本效率和闭环性能上优于现有基准。

Comments 26 pages, 6 figures

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