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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。

共收录 6764 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 多智能体 1124 篇

2606.27577 2026-06-29 cs.LG cs.AI 新提交 73%

hia-gat: A Heterogeneous Interaction-Aware Graph Attention Network For Frame-Level Traffic Conflict Risk Prediction On Freeways

hia-gat: 一种用于高速公路帧级交通冲突风险预测的异构交互感知图注意力网络

Mahshid Malazizi, Seyedmehdi Khaleghian, Mina Sartipi, Toru Hirano, Yunfei Xu, Hoang H. Nguyen

机构 * DENSO International America, Inc.(电装国际美国公司)

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

AI总结 提出HIA-GAT,一种双流异构图注意力网络,通过专用注意力路径处理纵向和横向交互,并利用冲突类型感知门控机制融合,在NGSIM数据集上实现最佳风险排名性能(AUC最高0.867),并提供可解释的车辆级冲突归因。

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2606.27233 2026-06-26 cs.CL cs.AI 新提交 73%

Bridging Talk and Thought: Understanding Dialogue Dynamics Across Collaborative Problem-Solving Contexts

桥接对话与思维:理解协作问题解决情境中的对话动态

Zhengyuan Liu, Stella Xin Yin, Min-Yen Kan, Nancy F. Chen

机构 * Nanyang Technological University(南洋理工大学) Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)(新加坡科技研究局) National University of Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 提出一个双层编码框架,整合认知与非认知问题解决及元认知调节机制,分析人机与多智能体协作对话,发现元认知调节是深度协作的关键区分因素。

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2606.21344 2026-06-23 cs.AI cs.LG cs.RO 新提交 73%

Mind the Noise: Sensitivity of Transformer-based Interaction-Aware Trajectory Prediction Models to Noisy Data

注意噪声:基于Transformer的交互感知轨迹预测模型对噪声数据的敏感性

Shahab Salehi, Luca Lusvarghi, Miguel Sepulcre, Javier Gozalvez

机构 * Networked Systems Lab, Universidad Miguel Hernandez de Elche(网络系统实验室,米格尔·洪德斯大学)

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

AI总结 研究基于Transformer的交互感知轨迹预测模型在噪声数据下的性能退化,发现预测精度在低噪声下降低1.3倍,高噪声下降低3.9倍,强调需要更真实的训练数据和噪声缓解策略。

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2606.21085 2026-06-23 cs.LG cs.AI 新提交 73%

Sim2O: Efficient Offline-to-Online MARL via Joint Action Composition

Sim2O: 通过联合动作组合实现高效的离线到在线多智能体强化学习

Bingchang Song, Yiqin Yang

机构 * Department of Computer Science and Engineering, Washington University in St. Louis(圣路易斯华盛顿大学计算机科学与工程系) The Key Laboratory of Cognition and Decision Intelligence for Complex Systems, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院自动化研究所复杂系统认知与决策智能重点实验室)

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

AI总结 提出Sim2O框架,通过动态混合离线与在线动作提案并利用集中式价值函数评估组合,实现高效的多智能体离线到在线适应,无需辅助训练目标。

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2606.20758 2026-06-23 cs.SE cs.AI 新提交 73%

A Topology-Aware, Memory-Centric Architecture that Separates Root-Cause Derivation from Root-Cause Explanation

一种拓扑感知、以记忆为中心的架构,将根本原因推导与根本原因解释分离

Momil Seedat

机构 * Independent Research Prototype(独立研究原型)

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

AI总结 提出OPS CORTEX多智能体原型,通过四层操作记忆分离根本原因推导(基于依赖图与阈值时序)与解释(LLM),解决微服务故障诊断中上下文丢失问题。

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2606.20373 2026-06-19 cs.SE cs.AI 新提交 73%

AutoPass: Evidence-Guided LLM Agents for Compiler Performance Tuning

AutoPass:基于证据的LLM智能体用于编译器性能调优

Zepeng Li, Jie Ren, Zhanyong Tang, Jie Zheng, Zheng Wang

机构 * Shaanxi Normal University(陕西师范大学) Northwest University(西北大学) University of Leeds(利兹大学)

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

AI总结 提出AutoPass多智能体框架,通过查询编译器内部状态和中间表示,利用运行时反馈迭代优化编译选项,无需训练即可提升性能,在x86-64和ARM64上分别实现1.043倍和1.117倍加速。

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2606.19857 2026-06-19 cs.CL cs.AI 新提交 73%

Large Language Models Do Not Always Need Readable Language

大型语言模型并不总是需要可读语言

Jiayi Zhu, Haoxuan Peng, Junxi Wang, Liang Ke, Chen Zhang, Linfeng Zhang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) The University of Sydney(悉尼大学) Hefei University of Technology(合肥工业大学) Xi’an Jiaotong University(西安交通大学) Nanjing University(南京大学)

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

AI总结 研究提出BabelTele表示法,将语义编码为紧凑、非标准文本,牺牲人类可读性但保持LLM可恢复性,实验表明可压缩至27.9%长度并保持99.5%语义保真度,降低上下文开销。

Comments 23 pages, 10 figures. Preprint

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2606.18688 2026-06-18 cs.LG cs.AI 新提交 73%

Dual-Channel Grounded World Modeling (DCGWM): Structural Prevention of Objective Interference Collapse via Heterogeneous External Grounding with Inward-Only Gradient Flow

双通道接地世界建模 (DCGWM):通过异构外部接地与内向梯度流结构性防止目标干扰崩溃

Akshay Hazare

机构 * Independent Researcher(独立研究者)

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

AI总结 提出双通道接地世界建模(DCGWM),通过分区潜空间和内向梯度流,结构性防止联合嵌入预测架构中多目标接地导致的目标干扰崩溃。

Comments Position paper. Experimental validation in progress

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2606.18264 2026-06-18 cs.SI cs.AI cs.CL 新提交 73%

Simulating Hate Speech Cascades with Multi-LLM Agents: Empirical Grounding, Modeling Fidelity, and Intervention Strategies

使用多LLM智能体模拟仇恨言论级联:实证基础、建模保真度与干预策略

Fan Huang

机构 * Indiana University Bloomington(印第安纳大学布卢明顿分校)

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

AI总结 本研究通过多LLM智能体系统模拟在线仇恨言论传播,发现其能再现实证数据中的立场单一性和毒性同质性,并通过消融实验识别出智能体异质性为关键保真因素,提出针对密集网络的放大器干预策略。

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2606.15335 2026-06-16 cs.CL cs.AI 新提交 73%

Privacy-Preserving Text Sanitization for Distributed Agents Collaboration via Disentangled Representations

基于解耦表示的分布式智能体协作隐私保护文本净化

Xuan Liu, Hefeng Zhou, Sicheng Chen, Chao Yang, Xingcheng Xu, Jingjing Qu, Jiong Lou, Jie LI, Xia Hu

机构 * Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 提出DiSan框架,通过解耦文本为任务语义和风格子空间,结合联邦原型对齐与对抗正则化,在分布式多智能体协作中实现隐私保护,显著降低风格归因和PII泄露。

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2606.13621 2026-06-12 cs.AI cs.CR cs.GT cs.LG cs.MA 新提交 73%

Beyond Runtime Enforcement: Shield Synthesis as Defensibility Analysis for Adversarial Networks

超越运行时强制:作为对抗网络可防御性分析的盾牌合成

Achraf Hsain, Sultan Almuhammadi

机构 * Information and Computer Science Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals(信息与计算机科学系,法赫德国王石油矿产大学)

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

AI总结 提出将盾牌合成重新解释为设计时分析工具,通过约束双人安全博弈生成可防御性判定,并融合拓扑度量和强化学习行为形成可防御性指纹,揭示系统安全的结构性见解。

Comments 26 pages, 7 figures, 7 tables. Under review at JAIR. Code: https://github.com/AchrafHsain7/Bastion

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2606.12683 2026-06-12 cs.AI cs.CY cs.LG 新提交 73%

From AGI to ASI

从AGI到ASI

Tim Genewein, Matija Franklin, Alexander Lerchner, Laurent Orseau, Samuel Albanie, Adam Bales, Cole Wyeth, Stephanie Chan, Iason Gabriel, Joel Z. Leibo, Allan Dafoe, Marcus Hutter, Thore Graepel, Shane Legg

机构 * Google DeepMind(谷歌DeepMind) University of Waterloo(滑铁卢大学) Australian National University(澳大利亚国立大学) University College London(伦敦大学学院)

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

AI总结 探讨从人类级通用人工智能到超级智能的转变路径,包括扩展、范式转变、递归改进和多智能体涌现,并分析摩擦与瓶颈。

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2606.12281 2026-06-11 cs.MA cs.AI cs.LG 新提交 73%

CCKS: Consensus-based Communication and Knowledge Sharing

CCKS:基于共识的通信与知识共享

Jinyuan Zu, Xiaowei Lv, Yongcai Wang, Deying Li, Yunjun Han, Wenping Chen, Fengyi Zhang, Naiqi Wu

机构 * Public Computing Cloud, Renmin University of China(中国人民大学公共计算云) School of Information, Renmin University of China(中国人民大学信息学院) State Key Laboratory of Multimodal Artificial Intelligence Systems, Beijing Engineering Research Center of Intelligent Systems and Technology, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(多模态人工智能系统国家重点实验室,智能系统与技术北京工程研究中心,中国科学院自动化研究所) The Information Science Academy, China Electronics Technology Group Corporation(中国电子科技集团有限公司信息科学研究院) Department of Mechatronics Engineering, Guangdong University of Technology(广东工业大学机电工程学院)

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

AI总结 针对多智能体强化学习中动作建议过度依赖教师指导的问题,提出基于共识的通信与知识共享框架,通过对比学习构建共识模型,平衡探索与学习,提升合作效率与性能。

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2608.10326 2026-08-12 cs.GT cs.DS 新提交 71%

Resolving Envy by Adding Goods with Bounded Supply: A Type-Count Dichotomy and Two-Agent Hardness

通过添加有限供应的商品来消除嫉妒:类型计数二分法与两智能体的难解性

Chuang-Chieh Lin, Guillaume Fertin, Po-An Chen, Stéphane Vialette, Géraldine Jean, Emile Benoist, Colin Cleveland

专题命中 多智能体 :agent(title)

AI总结 该研究针对有限供应下通过添加商品消除嫉妒(EEAG)问题,建立了二元加性估值的类型计数二分法,证明其在两类型等情形下的NP完全性,明确了难解性的两类出现场景。

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2607.25010 2026-07-29 cs.HC cs.CY 新提交 71%

The AI Wave and the Reinvention of Game Discovery: Oversupply, Structural Correction, and Agentic Player-Game Matching

人工智能浪潮与游戏发现的重塑:供应过剩、结构调整与智能玩家-游戏匹配

Brian Dean Madanamootoo

专题命中 多智能体 :agentic(title)

AI总结 探讨人工智能带来的游戏供应过剩问题,通过量化供应冲击、比较历史分析及分析自然实验,研究其是市场崩溃还是结构调整,以及所需发现基础设施,为游戏市场发展提供参考。

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2607.18244 2026-07-22 cs.NI cs.IT math.IT 新提交 71%

Accelerating Heterogeneous Agent Collaboration in Dynamic Edge Networks

加速动态边缘网络中的异构智能体协作

Tianji He, Yulin Shao, Fen Hou

专题命中 多智能体 :agent(title)

AI总结 研究在动态边缘网络中加速异构智能体协作的问题,提出PRADA框架,通过将PRM作为离线教师,结合轻量级策略和拉格朗日调度器解决资源竞争,大幅降低延迟并保留LLM准确性,还揭示阈值效应,为资源配置提供指导。

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2607.06815 2026-07-09 cs.CR 新提交 71%

Behavioral Privacy Leakage in Agentic Negotiation: Formalizing and Mitigating Inference Attacks via Randomized Policies

代理协商中的行为隐私泄露:通过随机策略形式化和减轻推理攻击

Barkha Rani

专题命中 多智能体 :agentic(title)

AI总结 研究自主协商代理行为隐私泄露问题,设计自适应随机协商策略,联合保证差分隐私、报价序列收敛和高协商效用,在合成双边协商实验中降低对手推理准确率,保持高协商成功率和效用。

Comments 3 figures. Accepted at the AI4TCI Workshop (AI for Secure and Trustworthy Critical Infrastructure Systems), co-located with ARES 2026

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2608.18554 2026-08-20 cs.CY cs.AI cs.MA econ.GN q-fin.EC 新提交 70%

CentaurBench: Benchmarking LLM Capabilities on Augmenting vs. Automating Real-World Work Tasks

CentaurBench:评估大型语言模型在增强与自动化现实工作任务方面的能力

Pattaraphon Kenny Wongchamcharoen, Kris Gulati, Min Min Fong, Abhishek Nagaraj

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

AI总结 CentaurBench基准测试显示LLM的自动化能力与辅助能力仅适度相关,多数自动化优胜者在增强任务中表现不佳,辅助效果并非始终为正,表明需按模型在多智能体系统中的角色评估模型。

Comments 46 pages, 15 figures

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2608.18312 2026-08-20 cs.CL cs.CY cs.HC 新提交 70%

Artifact-centered Claim-aware Observability for Autonomous Scientific Agents

面向自主科学智能体的以人工制品为中心、感知声明的可观测性

Xiangyu Yin, Ming Du, Michael H. Prince, Mathew J. Cherukara

机构 * Argonne National Laboratory(阿贡国家实验室) Advanced Photon Source(先进光子源)

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

AI总结 针对自主科学智能体的审计需求,提出以人工制品为中心、感知声明的可观测性概要,补充现有遥测与溯源标准,实现科学审计关系的有效表达。

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2608.17776 2026-08-19 cs.LG 新提交 70%

Debate Training Reduces Reward Hacking in RLAIF

辩论训练可减少RLAIF中的奖励黑客行为

Zachary Kenton, Lili Janzer, Rory Greig, Tian Huey Teh, Kirill Tyshchuk, Jonah Brown-Cohen, Harri Edwards, Senthooran Rajamanoharan, Noah Y. Siegel, Natasha Jaques, Rohin Shah

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

AI总结 该研究提出用辩论训练替代RLAIF基线,在数学任务中可减少奖励黑客行为,维持裁判性能并恢复45%的性能差距,还验证了多方面相关实验结论。

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2608.14569 2026-08-18 cs.AI 新提交 70%

Position: Certified Correctness in Neural Constraint Reasoning Requires Symbolic Integration

立场:神经约束推理的认证正确性需要符号集成

Shufeng Kong, Xiaochuan Zhang, Caihua Liu

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

AI总结 本文针对神经约束推理在分布偏移下易出现约束违反的问题,提出需优先将神经方法与符号方法双向集成,通过多智能体认证推理框架实现计算效率与可证正确性。

Comments Accept by ICML 2026

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2608.13767 2026-08-17 cs.AI cs.RO 新提交 70%

Simulation-Aware In-Context Policy Improvement for LLM-Aided Analog Layout Refinement

面向LLM辅助的模拟电路版图优化的感知仿真上下文内策略改进

Bingyang Liu, Ziming Wei, Xiaohan Gao, David Z. Pan

机构 * The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

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

AI总结 针对LLM辅助模拟版图优化的样本效率问题,提出感知仿真的LLM多智能体框架,通过上下文内策略改进,仅需数十次仿真即可提升后版图性能,优于生成器启发式规则与贝叶斯优化方法。

Comments 7 pages, 3 figures. To appear in the Proceedings of the 2026 International Conference on LLM-Aided Design (ICLAD 2026)

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2608.12133 2026-08-13 cs.AI 新提交 70%

GUIDE: Governed Unified Intelligence for Document-to-Artifact Generation in Enterprise Settings

GUIDE:企业场景下从文档到制品生成的受控统一智能

Shivali Dalmia, Sumukha Thoppanahalli, Mohammadreza Sediqin, Abhishek Mukherji

机构 * Centific Research(森蒂菲克研究院)

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

AI总结 针对企业指南文档手动处理效率低的问题,提出基于共享版本化规则库的多智能体框架GUIDE,在120份真实文档上实现96%成功率,大幅提升文档到制品的生成效率。

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2608.11676 2026-08-13 cs.AI 新提交 70%

XBridge: Entity-Grounded Latent Bridge for Heterogeneous LLM Communication

XBridge:面向异构大语言模型通信的实体锚定隐空间桥接器

Wooseong Yang, Wei-Chieh Huang, Weizhi Zhang, Yu Wang, Philip S. Yu, Junhyun Lee

机构 * Hankuk University of Foreign Studies(韩国外国语大学) Noah’s Farm(诺亚农场) University of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) Capital One AI Foundations(Capital One AI 基金会)

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

AI总结 XBridge是免解码的异构大语言模型通信协议,通过词汇锚定映射和隐空间丰富桥接器解决跨架构通信的实体身份丢失问题,在多模型、多基准测试中表现优于现有方法,参数开销低。

Comments 18 pages, 4 figures

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2608.10897 2026-08-12 cs.LG 新提交 70%

Partially Observable Learning for Multi-Platform Dispatch Optimization

面向多平台调度优化的部分可观测学习

Fengming Yao, Man Luo

机构 * University of Exeter(埃克塞特大学)

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

AI总结 本文针对多平台即时配送调度的部分可观测问题,提出POLO框架,通过建模平台-网格智能体、注意力策略表示与反事实奖励塑形,在多场景下实现优于基线的调度性能

Comments 11 pages, 8 figures, 8 tables

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2608.08471 2026-08-11 cs.AI 新提交 70%

Yesterday's Shield, Today's Spear: A Self-Evolving Safety Guardrail in Production

昨日之盾,今日之矛:生产环境中的自演进安全护栏

Cong Ming, Jingyi Chen, Bin Liu, Qi Chu, Tao Gong, Nenghai Yu, Yingfei Xiang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Shenzhen University(深圳大学) Sangfor Technologies(深信服科技)

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

AI总结 针对静态LLM安全护栏无法应对新威胁的问题,提出自演进安全护栏SESG多智能体系统,可快速适配新威胁,性能优于静态护栏及自适应基线,已应用于深信服护栏并取得良好效果。

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2608.08210 2026-08-11 cs.AI 新提交 70%

Illusion of Alignment: Detecting Hidden Disagreement in Collaborative Dialogue

对齐的错觉:检测协同对话中的隐藏分歧

Kaiming Liu, Fuwen Luo, Ziyue Wang, Jinrui Ju, Yuxuan Liu, Xuanyu Lei, Yunghwei Lai, Peng Li, Yang Liu

机构 * College of AI, Tsinghua University(清华大学人工智能学院) Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院) Institute for AI, Tsinghua University(清华大学人工智能研究院)

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

AI总结 本研究针对协同对话中存在的对齐的错觉(IoA)问题,构建IoA-Suite数据集,训练IoA-Prober-8B模型检测隐藏分歧,该模型可揭示真人会议中未表达的分歧,还能提升多智能体协作的下游任务性能。

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2608.09389 2026-08-11 cs.GT cs.LG math.OC 新提交 70%

Regret, equilibrium, and learning in games: A guided tour

博弈中的遗憾、均衡与学习:指南

Panayotis Mertikopoulos

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

AI总结 本文围绕博弈学习的遗憾、均衡与学习,结合单智能体和多智能体场景,研究正则化学习策略及相关理论,为该领域提供入门性阐述。

Comments 44 pages, 3 figures; to appear as a chapter in "Equilibria in Games: Existence, Selection, and Dynamics", edited by Sylvain Sorin and Bernhard von Stengel

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2608.06312 2026-08-07 cs.CL 新提交 70%

Benchmarking and Enhancing LLMs for Rule-Intensive Review of National Standard Documents

面向规则密集型国家标准文档评审的大语言模型基准测试与增强

Tao Wang, Qihao Yang, Rongjiao Liang, Lianghong Lin, Haitao Wang, Xinyu Cao, Tianyong Hao

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

AI总结 该研究针对规则密集型国家标准文档评审推出首个基准GB/T-Bench,提出多智能体框架GB/T-Reviewer,实验显示其大幅缩小了LLM与专家在该任务上的能力差距,为高风险文档领域可信AI奠定基础。

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2608.05327 2026-08-07 cs.GT cs.DS cs.LG 新提交 70%

Computationally Efficient Collaborative Communication Via Regularity-Based Coarsening

Mark Bedaywi, Scott Emmons, Nika Haghtalab, Stuart Russell

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

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