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智能体、工具调用、规划、工作流、多智能体和自主任务执行。

2026-08-10 至 2026-08-10 共收录 176 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 7 篇

2608.06305 2026-08-10 cs.AI cs.CL cs.IR 版本更新 86%

Beyond Top-K: Replacing Black-Box Retrieval with Interpretable Agentic Operations

超越Top-K:用可解释智能体操作替代黑盒检索

Sagar Tamang, Ayush Vyas, Tabarakul Hazarika

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

AI总结 该研究针对长文档检索的结构缺陷,提出无嵌入智能体检索框架READ,在政府财务报告数据集上显著优于密集检索,且性能提升源于操作界面,同时发现BM25与READ无统计差异。

Comments 20 pages, 5 figures, 14 tables. Code, benchmark, and full result trajectories: https://github.com/twospoon/READ

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2606.15485 2026-08-10 cs.CY cs.AI cs.HC cs.LG cs.SE 版本更新 85%

The Perils of Agency: How Developers Perceive, Prioritize, and Address Risks in Agentic AI Products

代理的风险:开发者如何感知、优先级排序和应对代理型AI产品中的风险

Hao-Ping Lee, Jessica He, David Piorkowski, Thomas Serban von Davier, Jodi Forlizzi, Sauvik Das

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

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

AI总结 通过35位行业开发者的研究,发现开发者对代理型AI风险的感知与自主性、工具使用等代理特性紧密相关,他们优先考虑产品和业务风险,缺乏成熟的控制手段,揭示了代理能力与风险控制之间的张力。

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2608.06510 2026-08-10 cs.CY cs.AI cs.HC 新提交 83%

Agentic AI: User Empowerment or Enclosure?

智能体AI:用户赋能还是圈地?

David Gamba, Daniel M. Romero, Grant Schoenebeck

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

AI总结 本文通过分析广告拦截器等四个领域,指出智能体AI的治理决策本质是政治选择,其配置正被模型上下文协议等专有框架锁定,可能损害用户权益。

Comments Extended version of AIES'2026 publication

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2608.06790 2026-08-10 cs.SE 新提交 79%

AgentChaos: Chaos Engineering for Agent Systems via Programmatic Fault Injection

AgentChaos:通过可编程故障注入实现智能体系统的混沌工程

Gou Tan, Zhensu Sun, Jieke Shi, Ting Zhang, Zilong He, Qingfu Wu, Shuai Liang, Weifeng Sun, Junda He, Pengfei Chen, Chuanfu Zhang, Lwin Khin Shar, David Lo

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

AI总结 提出AgentChaos框架,在不修改源代码的情况下于LLM API共享层注入故障,评估显示智能体系统鲁棒性取决于自身实现,现有故障诊断方法仍有提升空间。

Comments Accepted at the 41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2026)

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2608.06871 2026-08-10 cs.AI 新提交 74%

CEDAR: Agent-Orchestrated Tree Search for Goal-Directed Optimization of Complex Systems

CEDAR:面向复杂系统目标导向优化的智能体编排树搜索算法

Yingtao Tian

机构 * Sakana AI

专题命中 工具调用 :agent(title);分类 cs.AI

AI总结 针对复杂系统目标导向设计的难题,提出基于LLM智能体的CEDAR方法,通过LLM驱动的MCTS实现复杂系统的目标导向发现,减少人力投入并促进其跨领域应用。

Comments Accepted as Talk in ALIFE 2026: The 2026 Conference on Artificial Life

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2608.07056 2026-08-10 cs.AI 新提交 57%

BONSAI: Evolvability-Guided Tree Search over Skills

BONSAI:基于可进化性的技能树搜索

Yash Priya Shastri, Anand Eswaran, Adnan Qidwai, Pankaj Thorat, Sachin Joshi

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究提出BONSAI技能优化框架,基于可进化性的蒙特卡洛树搜索优化冻结智能体的技能,在30B智能体和三个基准上,较无技能智能体及GEPA、SkillOpt基线显著提升保留集准确率。

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2608.06680 2026-08-10 physics.chem-ph 新提交 50%

Physics-Grounded Materials Artificial Intelligence for Reliable Materials Discovery

基于物理学原理的材料人工智能用于可靠的材料发现

Yuhang Wang, Qian Wang, Seong-Hoon Jang, Hao Li

专题命中 工具调用 :AI agent(abstract)

AI总结 该研究提出PhysMat AI框架,整合物理知识用于材料发现,通过多领域示例说明其应用,还规划了从物理感知到自主AI的发展路线,助力可靠材料发现。

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2. 规划决策 64 篇

2506.19592 2026-08-10 cs.AI cs.RO 92%

Adaptive Domain Modeling with Language Models: A Multi-Agent Approach to Task Planning

Harisankar Babu, Philipp Schillinger, Tamim Asfour

机构 * Bosch Center for Artificial Intelligence(博世人工智能中心) Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院)

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

Comments Accepted at IEEE CASE 2025, 8 pages, 8 figures

Journal ref 2025 IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), 2025, pp. 1701-1708

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2608.07167 2026-08-10 cs.AI 新提交 91%

NiyamAI - An Intent-Bound AI Agent with Cryptographically Verifiable Guardrails using Zero-Knowledge Proofs

NiyamAI——一种使用零知识证明实现密码学可验证护栏的意图绑定AI智能体

Aditya Katkar, Om Karkele, Kartik Mandhane, Manisha More, Yash Kashid

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

AI总结 Niyam-AI是一种基于零知识证明的意图绑定AI智能体框架,通过SHA-256承诺意图合约、Judge模型验证和zk-SNARK确保证明,在Agent-SafetyBench评估中较多款基线护栏实现显著安全性能提升。

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2608.06397 2026-08-10 cs.PL cs.AI cs.SE 新提交 90%

Agentic Planning for Symbolic Execution

符号执行的智能体规划

Daniel Koh Ji Yang, Yannic Noller, Corina S. Pasareanu, Youcheng Sun

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

AI总结 该研究提出智能体规划系统Agolic,利用早期符号执行运行的证据配置后续有界符号执行,在C/C++程序上平均覆盖3倍以上分支,覆盖更多分支及对比语料库未覆盖的分支,扩展了符号执行的实际覆盖范围。

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2608.06702 2026-08-10 cs.MA cs.AI cs.RO 新提交 89%

Scalable Long-Horizon Planning with Staggered Updates for Lifelong MAPF

面向终身多智能体路径发现(LMAPF)的、采用交错更新机制的可扩展长时程规划

Vaibhav Sanjay, Jiaoyang Li

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

AI总结 该研究针对通用地图的终身多智能体路径发现问题,提出PUSH规划器,结合多种框架优势实现可扩展长时程规划,在10k智能体场景下吞吐量优于基线方法

Comments 11 pages, 6 figures

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2608.06699 2026-08-10 cs.AI cs.CV 新提交 89%

AgentPatch: Coarse-to-Fine Weak-Task Repair for Merging Agentic Multimodal Large Language Models

AgentPatch:用于合并智能体多模态大语言模型的由粗到细弱任务修复

Zibo Shao, Baochen Xiong, Chengdong Xu, Linhui Xiao, Kaichen Li, Haoran Gong, Yan Li, Yaguang Song, Xiaoshan Yang

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);agent(abstract,abstract_cn);tool use(abstract);planning(abstract)

AI总结 针对智能体多模态大语言模型合并时的弱任务退化与关键行为遗忘问题,提出无需训练的AgentPatch框架,通过由粗到细修复实现能力平衡,提升合并模型性能。

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2608.06701 2026-08-10 cs.SE cs.AI cs.CL cs.LG 新提交 86%

Online Monitoring and Corrective Steering of Programming Agents

编程智能体的在线监控与纠正引导

Shuyang Liu, Saman Dehghan, Ji Young Kim, Jatin Ganhotra, Martin Hirzel, Reyhaneh Jabbarvand

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

AI总结 本文提出LivePlan,通过解耦判断与建议的设计,在SWE-agent基础上实现编程智能体的在线监控与纠正,在SWE-bench数据集上显著提升问题解决率,且成本增量极小。

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2608.06530 2026-08-10 cs.AI 新提交 86%

KNOWPLAN: Knowledge-Driven AI Agents for Smart Degree Pathway Planning

KNOWPLAN:用于智能学位路径规划的知识驱动型AI智能体

Shuheng Cao, Weijia Zhang, Jiaqi Wu, Xiyun Hu, Yat Yang, Juqy Chen, Zhaoxiang Feng

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

AI总结 KnowPlan将学位路径规划拆分为提取与优化阶段,CatalogBrowse负责课程爬取解析,DegreeMap基于超图优化,在多赛道实验中实现了高召回率、可行性与效用提升。

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2607.20255 2026-08-10 cs.CR cs.AI 版本更新 85%

The Ethics of Autonomous AI Agents for Offensive Security

用于进攻性安全的自主人工智能代理的伦理问题

Andreas Happe, Jürgen Cito, Jasmin Wachter

机构 * TU Wien(维也纳技术大学) University of Klagenfurt(克雷格福大学)

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

AI总结 研究使用自主人工智能代理进行进攻性安全时的伦理问题,分析道德归因在多方的扩散及技术对利益相关者的影响,通过研究其不确定性等特性及攻防成本不对称性,为现有框架不适用于此情况提供分层建议。

Comments accepted at FAIEMA 2026

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2608.06961 2026-08-10 cs.AI cs.LG 新提交 84%

CAi Copilot: Reducing Operational Workload in Molecular Design through Intent-Driven Agentic Workflows

CAi Copilot:通过意图驱动的智能体工作流减少分子设计中的操作工作量

Zhu Wang, Jiangyu Chen, Yingjun Shang, Yuhui Yao, Laiao Lu, Tianfan Fu, Na Zou

机构 * Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) Nanjing University(南京大学)

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

AI总结 CAi Copilot是面向专家的意图驱动智能体,通过三层架构整合分子设计分散工具,在45项任务中整体性能最优,得分84.59,可将设计意图转化为可追溯工作流。

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2608.06751 2026-08-10 cs.CV cs.AI 新提交 83%

Beyond Starry Night: Shortcut-Aware Control-State Planning for Artist-Grounded Text to Image Generation

超越《星夜》:面向艺术家基础的文本到图像生成的捷径感知控制状态规划

Kuan Xing, Ye Wang, Changyi Gan, Yuheng Li, Thao Nguyen, Yi Chang, Yilin Wang

机构 * Jilin University(吉林大学) Adobe(奥多比公司) University of Wisconsin(威斯康星大学)

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

AI总结 该研究针对艺术家基础的文本到图像生成存在的捷径偏差问题,提出 Atelier 框架,结合 ArtIntentBench 基准测试,提升了风格保真度与结构保留度,减少了捷径替换。

Comments 47 pages, 13 figures, including appendices. Kuan Xing and Ye Wang contributed equally

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2608.06381 2026-08-10 cs.HC cs.AI cs.MA 新提交 80%

Evaluating XAI Support From A Hierarchical Reinforcement Learning Policy in Human-Agent Collaboration

评估人机协作中分层强化学习策略的可解释人工智能(XAI)支持

Mateus Levi Simões Fernandes, Alberto Sardinha

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

AI总结 本文首次在Overcooked-AI基准中,对分层特设智能体(HA²)架构生成的文本/音频实时解释开展被试间实验,分析XAI对人机协作的影响,为评估可解释强化学习架构建立基线方法。

Comments 13 pages, 6 figures, accepted as an Extended Abstract at AAMAS 2026

Journal ref Proc. of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. 2026. p. 3259-3261

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2608.07454 2026-08-10 cs.MA cs.AI 新提交 79%

Strategy-first synthesis planning for complex natural products

复杂天然产物的优先策略合成规划

Daniel Armstrong, Xuan-Vu Nguyen, Octavian Susanu, Gabriel Gibberd, Théo A. Neukomm, Taddäus Strunden, Dan Forster, Morgane Delattre, Shawn Teh, Clément Rols, John Federice, Hayden Leatherwood, M. Lavelle Barnes, Maarten R. Dobbelaere, Peter Wipf, Jon T. Njardarson, Jieping Zhu, Philippe Schwaller

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

AI总结 基于大语言模型的智能体框架SynthEx,可规划出传统算法无法实现的复杂天然产物合成路线,其关键步骤获化学家认可,相关路线数据库SynthAtlas已开放。

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2608.07214 2026-08-10 cs.DB cs.AI cs.SY eess.SY 新提交 79%

Toward a Causal Data Management Ecosystem for Decision Making and Agentic AI

面向决策与智能体AI的因果数据管理生态系统

Dazhuo Qiu, Yingli Zhou, Amedeo Pachera, Angela Bonifati, Andrea Mauri

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

AI总结 本文针对AI生态系统决策混杂问题,提出构建共享可查询的因果世界系统(CWS),为面向决策与智能体AI的因果数据管理生态系统提供支持。

Comments Accepted at ACM AI Leadership Summit 2026

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2608.07118 2026-08-10 cs.AI 新提交 79%

How Much, Then Where: Credit-Conserving Action-to-Token Allocation for Multi-Turn Agent Reinforcement Learning

那么多少,然后在哪里:多轮智能体强化学习中保留信用的动作到令牌分配

Lichao Ma, Yang Sun, Shuaitao Zhao, Yangyi Fang, Cong Qin, Xiaoliang Fu, Yuhang Tian, Yuchen Wei, Junbo Zhu, Yang Wei, Lu Pan, Jiaye Lin

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

AI总结 本文提出FACTOR算法,通过分离动作级与令牌级信用分配,在多轮智能体强化学习的ALFWorld等环境中实现性能提升,且超参数可跨模型迁移。

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2608.06714 2026-08-10 cs.AI 新提交 79%

The Optimizer Is the Agent: Reasoning-Driven Search across Prompts, Programs, and ML Workflows

优化器即智能体:跨提示、程序与机器学习工作流的推理驱动搜索

Junbo Li, Boyi Liu, Canwen Xu, Yite Wang, Yuxiong He, Zhangyang Wang, Qiang Liu, Zhewei Yao

机构 * The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) Snowflake(思诺飞克公司)

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

AI总结 该研究提出ReASearch统一框架,让智能体自主优化提示、程序与ML工作流,在14项任务中优于专用系统,部分发现超人类最佳结果的方案。

Journal ref COLM 2026

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2608.06668 2026-08-10 cs.AI 新提交 79%

Vehicle routing problem using deep reinforcement learning - A case study about truck planning in the industry

基于深度强化学习的车辆路径问题——工业中卡车规划的案例研究

Siliang Lu, Dan Hu, Lili Wu

机构 * Bosch Center for Artificial Intelligence(博世人工智能中心) School of Electronic Information and Electrical Engineering(电子信息与电气工程学院) School of Computer Science, Macau University of Science and Technology(澳门科技大学计算机学院)

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

AI总结 本文以工业卡车规划为案例,针对三个物流场景,提出基于深度强化学习的车辆路径优化方法,其优化后路径总成本较基线降低10%以上,还提出可将该算法推广至更多VRP变体。

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2608.06663 2026-08-10 cs.CL 新提交 79%

The Horizon Gap: Planning, Memory, Execution, Training, and Evaluation for Long-Horizon LLM Agents

视界差距:长视界大语言模型智能体的规划、记忆、执行、训练与评估

Mingguang Chen, Licheng Wang, Bo Qu

机构 * DeepGrounding(深地研究机构) AlphaAvatar(阿尔法 Avatar 公司)

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

AI总结 本文提出长视界大语言模型智能体存在的视界差距,调研1547篇相关论文,厘清长视界等属性,分析领域应对措施并提出开放测量问题。

Comments 39 pages, 6 figures

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2608.07398 2026-08-10 math.OC cs.HC cs.LG 新提交 79%

Uncovering expert objectives in production planning via inverse optimization: An industrial case study

通过逆优化揭示生产规划中的专家目标:一项工业案例研究

Shivi Dixit, Rishabh Gupta, Adam Kelloway, John Wassick, Qi Zhang

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

AI总结 本研究提出数据驱动的逆优化框架,推断工业生产规划中专家决策隐含的目标函数,应用于陶氏化学案例证实该方法可将隐性专业知识转化为可解释的决策支持模型。

Journal ref Chemical Engineering Research and Design, 2026

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2606.06076 2026-08-10 cs.AI cs.CV 版本更新 79%

Learning Visual Spatial Planning from Symbolic State via Modality-Gap-Aware Self-Distillation

通过模态差距感知自蒸馏从符号状态学习视觉空间规划

Haocheng Luo, Jiahui Liu, Ruicheng Zhang, Zhizhou Zhong, Jiaqi Huang, Zunnan Xu, Quan Shi, Jun Zhou, Shuiyang Mao, Wei Liu, Xiu Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

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

AI总结 提出MGSD两阶段框架,通过冷启动接地和特权教师蒸馏弥合视觉与符号规划之间的模态差距,在视觉规划基准上显著提升性能。

Comments 18 pages, preprint

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2605.19035 2026-08-10 cs.AI 版本更新 79%

Trustworthy Agent Network: Trust in Agent Networks Must Be Baked In, Not Bolted On

可信代理网络:在代理网络中,信任必须被内置,而非事后添加

Yixiang Yao, Yuhang Yao, Xinyi Fan, Jiechao Gao, Jie Wang, Minjia Zhang, Srivatsan Ravi, Carlee Joe-Wong

机构 * University of Southern California(南加州大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 本文探讨了在代理网络中信任必须被内置而非事后添加的问题,提出了一个综合的概念框架,通过四个设计支柱来建立代理网络中的信任。

Comments Accepted at SIGKDD 2026 Blue Sky Ideas Track

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2604.07269 2026-08-10 cs.CL 版本更新 79%

Joint Optimization of Reasoning and Dual-Memory for Self-Learning Diagnostic Agent

推理与双记忆联合优化的自学习诊断代理

Bingxuan Li, Simo Du, Yue Guo

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Jacobi Medical Center(雅各比医学中心)

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

AI总结 本文提出SEA自学习诊断代理,通过认知启发的双记忆模块联合优化推理与记忆管理,实现在MedCaseReasoning数据集上达到92.46%准确率,并在ER-Reason数据集上取得最佳表现,验证了经验转化为可重用知识的有效性。

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2608.07361 2026-08-10 cs.RO cs.CV 新提交 78%

Depth-Wise Probing and Pruning of the Planning Token in a Driving Vision-Language-Action Model

驾驶视觉-语言-动作模型中规划 token 的深度探测与剪枝

Harisankar Babu, Benjamin Coors, Christopher Lang, Hendrik Berkemeyer, Tamim Asfour, Simon Foell

机构 * Robert Bosch GmbH(罗伯特·博世有限公司) Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文针对驾驶 VLA 模型的规划 token,通过探测其 32 个解码器层的信号并剪枝部分层,在误差小幅增加下实现 1.33 倍解码器加速,验证了规划信息早期存在但格式适配问题。

Comments Accepted at the 6th DriveX Workshop (Foundation Models for Autonomous Driving), ECCV 2026. 14 pages, 8 figures, 4 tables

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2608.07005 2026-08-10 cs.RO 新提交 78%

Real-time Whole-Body Motion Planning for Mobile Manipulators Carrying Arbitrarily Shaped Payloads via Kinematically-Coupled SVSDF

基于运动学耦合SVSDF的移动操作臂携带任意形状负载的实时全身运动规划

Yisheng Li, Longji Yin, Tingrui Zhang, Ruize Xue, Haoda Zhu, Nan Chen, Siqi Liang, Yuxi Liu, Fu Zhang

机构 * University of Hong Kong(香港大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出基于KC-SVSDF的移动操作臂实时全身运动规划框架,通过链分解碰撞检查等方法,可可靠在复杂环境中运输大型非凸任意形状负载。

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