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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。

共收录 2934 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 231 篇

2605.29796 2026-06-16 cs.AI cs.CL cs.LG 版本更新 82%

SAAS: Self-Aware Reinforcement Learning for Over-Search Mitigation in Agentic Search

SAAS:面向智能体搜索中过度搜索缓解的自我感知强化学习

Yunbo Tang, Chengyi Yang, Shiyu Liu, Zhishang Xiang, Zerui Chen, Qinggang Zhang, Jinsong Su

机构 * School of Informatics, Xiamen University(厦门大学信息学院) School of Artificial Intelligence, Jilin University(吉林大学人工智能学院)

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

AI总结 提出SAAS强化学习框架,通过搜索边界建模、边界感知奖励和分阶段优化策略,使LLM智能体具备动态自我感知能力,在不降低准确率的前提下显著减少过度搜索。

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2606.07920 2026-06-10 math.OC 版本更新 82%

Combining Reinforcement Learning with Arc-search Interior-Point Method for Path Planning

结合强化学习与弧搜索内点法的路径规划

Yaguang Yang, Qiang Le, Isaac E. Weintraub

专题命中 工具调用 :planning(title,abstract);agent(abstract)

AI总结 提出一种结合强化学习与弧搜索内点法的框架,利用强化学习的实时决策能力和弧搜索内点法的优化性能,实现障碍物环境下的高效路径规划。

Comments 15 pages, 9 figures

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2601.07528 2026-06-23 cs.CL cs.AI 版本更新 82%

From RAG to Agentic RAG for Faithful Islamic Question Answering

从RAG到智能体RAG:面向可靠的伊斯兰问答

Gagan Bhatia, Hamdy Mubarak, Mustafa Jarrar, George Mikros, Fadi Zaraket, Mahmoud Alhirthani, Mutaz Al-Khatib, Logan Cochrane, Kareem Darwish, Rashid Yahiaoui, Firoj Alam

机构 * Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar(卡塔尔计算研究中心,HBKU,卡塔尔) College of Humanities and Social Sciences, HBKU, Qatar(人文与社会科学学院,HBKU,卡塔尔) Arab Center for Research and Policy Studies, Qatar(阿拉伯研究中心与政策研究所,卡塔尔) College of Islamic Studies, HBKU, Qatar(伊斯兰研究学院,HBKU,卡塔尔) College of Public Policy, HBKU, Qatar(公共政策学院,HBKU,卡塔尔)

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

AI总结 针对LLM在伊斯兰问答中的幻觉与弃权问题,构建双语基准IslamicFaithQA,并提出基于结构化工具调用的智能体RAG框架,显著提升正确性与鲁棒性。

Comments Islamic Question Answering; Faithful Question Answering; Retrieval-Augmented Generation; Agentic RAG; Large Language Models

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2607.27703 2026-08-05 cs.AI 版本更新 81%

SpatialCLI: Learning to Reason With Spatial Tools, Then Without Them

SpatialCLI:先借助空间工具进行推理,再脱离工具进行推理

Yang Zhou, Zixuan Huang, Sunzhu Li, Zhuo Yang, Chen Zhang, Shunian Chen, Caijun Yan, Jianyao Xu, Shunyu Liu, Weijie Fu, Peiliang Li, Xiaozhi Chen, Yuxiang Cai

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

AI总结 本研究提出SpatialCLI框架,通过三个阶段让视觉语言模型先借助专用空间工具推理,再内化感知能力,在MindCube上大幅提升了Qwen3-VL-8B-Instruct的性能,表现优于对比模型。

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2605.10832 2026-06-08 cs.CL 版本更新 81%

Towards On-Policy Data Evolution for Visual-Native Multimodal Deep Search Agents

面向视觉原生多模态深度搜索智能体的在策略数据演化

Shijue Huang, Hangyu Guo, Guanting Dong, Chenxin Li, Junting Lu, Xinyu Geng, Zhaochen Su, Zhenyu Li, Shuang Chen, Hongru Wang, Yi R. Fung

机构 * Hong Kong University of Science and Technology(香港理工大学) Renmin University of China(中国人民大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Peking University(北京大学) Tsinghua University(清华大学) University of Edinburgh(爱丁堡大学)

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

AI总结 提出在策略数据演化(ODE)框架,通过图像库引用协议和闭环数据生成器,解决多模态深度搜索中视觉证据不可复用和训练数据静态问题,在8个基准上显著提升性能。

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2604.09297 2026-08-07 cs.SE cs.AI 版本更新 81%

SkillMOO: Multi-Objective Optimization of Agent Skills for Software Engineering

SkillMOO:软件工程中代理技能的多目标优化

Jingzhi Gong, Ruizhen Gu, Zhiwei Fei, Yazhuo Cao, Lukas Twist, Alina Geiger, Shuo Han, Dominik Sobania, Federica Sarro, Jie M. Zhang

机构 * King's College London(伦敦国王学院) Queen's University Belfast(贝尔法斯特女王大学) Nanjing University(南京大学) Johannes Gutenberg University Mainz(美因茨约翰尼斯·古滕贝格大学) University College London(伦敦大学学院) University of Duisburg-Essen(杜伊斯堡- Essen大学)

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

AI总结 本文提出SkillMOO框架,通过LLM提议的编辑和NSGA-II算法优化代理技能包,提升任务成功率并降低推理成本。

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2606.32017 2026-07-21 cs.LG cs.AI 版本更新 81%

TRIAGE: Role-Typed Credit Assignment for Agentic Reinforcement Learning

TRIAGE:面向智能体强化学习的角色类型化信用分配

Yuanda Xu, Zhengze Zhou, Hejian Sang, Xiaomin Li, Jiaxin Zhang, Xinchen Du, Sen Na, Zhipeng Wang, Alborz Geramifard

机构 * LinkedIn Corporation(领英公司) Harvard University(哈佛大学) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

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

AI总结 提出TRIAGE框架,通过角色类型化信用分配修正GRPO仅依赖结果信用的盲点,在ALFWorld等任务中提升成功率并减少交互步数。

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2603.23800 2026-07-09 cs.RO cs.AI cs.LG 版本更新 81%

Object Search in Partially-Known Environments via LLM-informed Model-based Planning and Prompt Selection

通过LLM引导的基于模型的规划与提示选择进行部分已知环境中的物体搜索

Abhishek Paudel, Abhish Khanal, Raihan I. Arnob, Shahriar Hossain, Gregory J. Stein

机构 * Department of Computer Science, George Mason University(乔治·马歇尔大学计算机科学系)

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

AI总结 本文提出了一种基于LLM的模型规划框架和提示选择方法,用于部分已知环境中的物体搜索。利用LLM估计不同位置搜索目标物体的可能性,并结合环境地图提取的旅行成本,以实现有效的搜索性能。

Comments 10 pages, 8 figures. Accepted to IROS 2026

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2512.23236 2026-07-08 cs.LG cs.AI cs.AR cs.MA cs.PF 版本更新 81%

KernelEvolve: Scaling Agentic Kernel Coding for Heterogeneous AI Accelerators at Meta

KernelEvolve:为Meta异构AI加速器扩展智能内核编码

Gang Liao, Hongsen Qin, Ying Wang, Alicia Golden, Michael Kuchnik, Yavuz Yetim, Jia Jiunn Ang, Chunli Fu, Yihan He, Samuel Hsia, Zewei Jiang, Dianshi Li, Uladzimir Pashkevich, Varna Puvvada, Feng Shi, Matt Steiner, Ruichao Xiao, Liyuan Li, Nathan Yan, Xiayu Yu, Zhou Fang, Roman Levenstein, Kunming Ho, Haishan Zhu, Alec Hammond, Richard Li, Ajit Mathews, Kaustubh Gondkar, Abdul Zainul-Abedin, Ketan Singh, Hongtao Yu, Wenyuan Chi, Barney Huang, Sean Zhang, Noah Weller, Zach Marine, Wyatt Cook, Carole-Jean Wu, Gaoxiang Liu

机构 * Meta Platforms(Meta平台)

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

AI总结 研究针对深度学习推荐模型训练和推理面临的异构性挑战,提出KernelEvolve框架,通过多编程抽象自动生成和优化内核,经实验验证其正确性,大幅提升性能并降低新AI硬件可编程性障碍。

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2605.05409 2026-07-07 cs.AI cs.CL 版本更新 81%

Agentic Retrieval-Augmented Generation for Financial Document Question Answering

代理检索增强生成用于财务文档问答

Yang Shu, Yingmin Liu, Zequn Xie

机构 * College of Computer Science and Technology, Zhejiang University(浙江大学计算机科学与技术学院)

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

AI总结 本文提出FinAgent-RAG框架,通过迭代检索-推理循环和自我验证,提升金融文档问答的精度。引入对比金融检索器、程序化思维模块和自适应策略路由,实验表明在三个基准数据集上均取得显著效果,准确率提升5.62-9.32个百分点。

Comments This paper is withdrawn due to significant methodological errors in the experimental design that fundamentally affect the validity of the results. The errors are not correctable within the current framework, and the conclusions can no longer be supported. We apologize for any inconvenience caused to readers

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2510.18383 2026-06-19 cs.CL cs.AI 版本更新 81%

MENTOR: Reinforcement Learning via Flexible Teacher-Optimized Rewards for Tool-Use Distillation

MENTOR: 通过灵活的教师优化奖励进行工具使用蒸馏的强化学习

ChangSu Choi, Hoyun Song, Dongyeon Kim, WooHyeon Jung, Minkyung Cho, Sunjin Park, NohHyeob Bae, Seona Yu, KyungTae Lim

机构 * Seoul National University of Science and Technology(首尔科学技术大学) Korea Advanced Institute of Science and Technology(韩国科学技术院) LG CNS

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

AI总结 提出MENTOR方法,通过灵活的教师优化奖励结构,平衡行为对齐与下游性能,提升小模型在工具使用任务中的域外泛化能力。

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2605.29676 2026-06-18 cs.AI cs.CL 版本更新 81%

Notation Matters: A Benchmark Study of Token-Optimized Formats in Agentic AI Systems

符号至关重要:智能体AI系统中令牌优化格式的基准研究

Lorenz Kutschka, Bernhard Geiger

机构 * Know Center Research GmbH(知中心研究有限公司) Graz University of Technology(格拉茨技术大学) Graz Center for Machine Learning(格拉茨机器学习中心)

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

AI总结 本研究在四个智能体基准上评估了两种令牌优化格式TOON和TRON,发现TRON在保持准确率的同时最多减少27%的令牌,而TOON虽减少18%但存在多轮解析失败和并行工具调用输出崩溃的问题。

Comments 16 pages, 6 figures, 4 tables

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2604.14029 2026-07-30 cs.CV 版本更新 80%

POINTS-Seeker: An Open Recipe for Multimodal Search Agents with Visual Memory Management

POINTS-Seeker:从零开始训练多模态代理搜索模型

Yikun Liu, Yuan Liu, Haicheng Wang, Zhongyin Zhao, Le Tian, Xiao Zhou, Jiangchao Yao, Yanfeng Wang, Weidi Xie

机构 * School of Artificial Intelligence, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学人工智能学院) CMIC, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学CMIC) WeChat AI, Tencent(腾讯WeChat AI)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);tool-use(abstract);planning(abstract);agentic(abstract)

AI总结 本文提出POINTS-Seeker模型,通过引入代理播种机制和V-Fold压缩方案,解决长周期交互中的证据检索问题,并在六个基准测试中超越现有模型。

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2607.23955 2026-08-12 cs.AI 版本更新 79%

EviBack: Search-Agent Reinforcement Learning via Evidence-Constrained Teacher Backoff

EviBack:通过证据约束的教师退避进行搜索智能体强化学习

Xiao Ma, Zhiquan Hu, Yi Wei, Chenchen Zhao, Yijun Chen, Jicheng Zhao, Yuming Li, Chuang Dai

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

AI总结 研究针对智能体RAG系统中全零展开组问题,提出EviBack方法,通过证据约束教师退避提供辅助监督。利用全自动管道生成两阶段教师,提升了下游F1等指标,在多个问答基准上取得更好效果。

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2605.11611 2026-08-12 cs.AI 版本更新 79%

CuSearch: Curriculum Rollout Sampling via Search Depth for Agentic RAG

CuSearch:通过搜索深度进行课程展开采样以实现代理RAG

Jianghan Shen, Siqi Luo, Xinyu Cheng, Jing Xiong, Yue Li, Jiyao Liu, Jiashi Lin, Yirong Chen, Junjun He

机构 * Nanjing University(南京大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) Peking University(北京大学) University of Hong Kong(香港大学)

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

AI总结 本文提出CuSearch,通过搜索深度贪心分配策略改进代理RAG训练,提升检索监督密度,实验显示在ZeroSearch上性能提升达11.8个精确匹配点。

Comments The paper has been accepted by COLM 2026. Code: https://github.com/MrToser/CuSearch

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2606.06835 2026-08-06 cs.CL 版本更新 79%

Translate-R1: Cost-Aware Translation Tool Use via Reinforcement Learning

Translate-R1:通过强化学习实现成本感知的翻译工具使用

Pratik Jayarao, Chaitanya Dwivedi, Himanshu Gupta, Neeraj Varshney, Adithya M Devraj, Meet Vadera, Priyanka Nigam, Bing Yin

机构 * Amazon Stores Foundation AI(亚马逊商店基金会人工智能)

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

AI总结 提出一种基于强化学习的门控策略,让LLM自主评估理解能力,仅在必要时调用翻译工具,在22种语言上提升奖励并降低翻译成本。

Comments 14 pages main text plus appendix, 7 figures, 11 tables

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2601.04426 2026-08-06 cs.AI 版本更新 79%

XGrammar-2: Dynamic and Efficient Structured Generation Engine for Agentic LLMs

XGrammar-2: 面向智能体LLM的高效动态结构化生成引擎

Linzhang Li, Yixin Dong, Guanjie Wang, Ziyi Xu, Alexander Jiang, Tianqi Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Carnegie Mellon University, NVIDIA(卡内基梅隆大学,NVIDIA)

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

AI总结 针对智能体LLM中动态结构化生成(如工具调用和响应协议)的挑战,提出XGrammar-2引擎,通过标签触发结构切换和跨语法子结构缓存实现高效编译与近零开销。

Comments 9 pages, ACM CAIS 26

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2607.24223 2026-08-04 cs.CL 版本更新 79%

A New Role for Relevance: Guiding Corpus Interaction in Agentic Search

相关性的新作用:在智能搜索中指导语料库交互

Jiangnan Li, Yuqing Li, Mo Yu, Jinchao Zhang, Jie Zhou

机构 * Tencent(腾讯) IIE-CAS(中国科学院计算技术研究所)

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

AI总结 研究提出相关性在智能搜索中作用新观点,介绍相关性感知的RipGrep搜索代理RARG,它能将相关性转化为语料库交互执行先验,提供从粗到细的相关性指导,在浏览问答和检索中提升准确性与效率,实现更快更可靠的搜索收敛。

Comments code is available at https://github.com/LeqsNaN/RARG

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2603.08262 2026-08-04 cs.AI 版本更新 79%

FinToolBench: Evaluating LLM Agents for Real-World Financial Tool Use

FinToolBench:评估LLM代理在真实金融工具使用中的表现

Jiaxuan Lu, Kong Wang, Yemin Wang, Qingmei Tang, Hongwei Zeng, Xiang Chen, Jiahao Pi, Shujian Deng, Lingzhi Chen, Yi Fu, Kehua Yang, Xiao Sun

机构 * Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Hunan University(湖南大学) Xiamen University(厦门大学) Tencent(腾讯) UCAS(中国科学技术大学) Tongji University(同济大学)

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

AI总结 FinToolBench是首个评估金融工具学习代理真实世界表现的基准,通过760个可执行金融工具和295个严格查询,评估时效性、意图类型和合规性等关键维度。

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2607.13683 2026-08-03 cs.CL 版本更新 79%

HarnessBank: Semantic Gene-Bank Search with Gated Verification for Agent-Harness Self-Evolution

通过门控语义质量多样性实现自我进化智能体的驾驭

Xiaotian Luo, Dizhan Xue, Fengxingyu Wang, Chuanrui Hu, Yafeng Deng

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

AI总结 研究大语言模型智能体驾驭因素提升性能的问题,提出自我进化智能体驾驭框架,将提出与评估更改分开,通过门控存档避免过度拟合,在多领域测试中取得较好泛化效果,证明诊断与评估循环的有效性。

Comments 9 pages, 4 figures, 3 tables

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2606.22916 2026-07-30 cs.AI 版本更新 79%

Intent-Governed Tool Authorization for AI Agents

意图驱动的AI代理工具授权

Genliang Zhu, Chu Wang

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Accentrust

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

AI总结 提出意图驱动访问控制(IGAC),通过将用户意图作为单调可审计策略属性,限制AI代理的工具调用权限,防止静态凭证滥用。

Comments 33 pages. Revised presentation and analysis

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2607.05382 2026-07-28 cs.CV cs.AI 版本更新 79%

Search Beyond What Can Be Taught: Evolving the Knowledge Boundary in Agentic Visual Generation

超越可教内容的搜索:拓展智能体视觉生成的知识边界

Haozhe Wang, Weijia Feng, Jinpeng Yu, Che Liu, Ping Nie, Fangzhen Lin, Jiaming Liu, Ruihua Huang, Jimmy Lin, Wenhu Chen, Cong Wei

机构 * Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) University of Waterloo(滑铁卢大学) Qwen Applications(通义千问应用) Imperial College London(帝国理工学院)

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

AI总结 针对视觉生成器的世界知识瓶颈,构建专用数据集与基准,提出教-搜协同训练框架定位动态知识边界,实现知识驱动的可迭代视觉生成性能提升。

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2602.10230 2026-07-24 cs.LG cs.SD eess.AS 版本更新 79%

Encode Once, Decode Never: Reusing Audio LM Internals for Efficient Temporal Localization

帧级内部工具使用用于音频语言模型中的时序定位

Joseph An, Phillip Keung, Jiaqi Wang, Orevaoghene Ahia, Noah A. Smith

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

AI总结 本文提出帧级内部工具使用方法,通过二元分类器和IHP损失提升音频语言模型的时序定位能力,实现50倍加速和鲁棒长度泛化。

Comments To appear in COLM 2026. Refer to https://github.com/inkitori/taudio/ for the codebase

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2510.18939 2026-07-15 cs.CL 版本更新 79%

Lost in the Maze: Overcoming Context Limitations in Long-Horizon Agentic Search

迷失在迷宫中:克服长期智能体搜索中的上下文限制

Howard Yen, Yoonsang Lee, Ashwin Paranjape, Mengzhou Xia, Thejas Venkatesh, Jack Hessel, Danqi Chen, Yuhao Zhang

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

AI总结 研究长期智能体搜索中因上下文限制难以扩展的问题,提出SLIM框架,该框架分离检索工具并定期总结轨迹,在多任务中以低成本和少调用实现可比性能,还减少幻觉,为未来长期智能体提供参考。

Comments COLM 2026; Code and data are available here: https://github.com/howard-yen/SLIM

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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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2604.11430 2026-07-02 cs.CR cs.AI cs.CY 版本更新 79%

Hardening x402: PII-Safe Agentic Payments via Pre-Execution Metadata Filtering

x402协议的强化:通过预执行元数据过滤实现隐私信息安全的代理支付

Vladimir Stantchev

机构 * SRH University Heidelberg(SRH海德堡大学) PRESIDIO Group(PRESIDIO集团)

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

AI总结 本文提出presidio-hardened-x402,通过拦截x402支付请求检测并屏蔽个人身份信息,同时执行支出政策和阻止重复支付。实验表明其在精度和召回率上表现优异,且延迟符合预算要求。

Comments 2: corrected NLP-mode precision/recall after a recogniser fix that lifts the US_SSN and PHONE detection v1 understated, and revised the recommended threshold to min_score=0.5 (the curve is flat, not peaked). Section 5 tables, the threshold analysis, and Figures 1-2 are updated; headline micro-F1 = 0.898

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2603.18897 2026-06-17 cs.DC cs.AI 版本更新 79%

Parallelizing Tool Execution and LLM Generation for Low-Latency Agent Serving

并行化工具执行与LLM生成以实现低延迟代理服务

Yifan Sui, Han Zhao, Rui Ma, Zhiyuan He, Hao Wang, Jianxun Li, Kaiqiang Xu, Kai Chen, Yuqing Yang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Microsoft Research(微软研究院) Stevens Institute of Technology(Stevens 工程学院) Google(谷歌) Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学)

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

AI总结 提出PASTE系统,通过预测性执行未来工具调用与LLM生成并行,减少任务完成时间43.5%。

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2605.03505 2026-06-16 cs.SE 版本更新 79%

LATS-RCA: Language Agent Tree Search for Root Cause Analysis in Microservices

LATS-RCA:面向微服务根因分析的语言智能体树搜索

Alexander Naakka, Yuqing Wang, Mika V Mäntylä

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

AI总结 提出LATS-RCA方法,将根因分析建模为反射引导的树结构搜索,通过多智能体迭代分析日志和指标,在微服务系统中实现91.3%的诊断准确率,并验证了模型无关性。

Comments Accepted at the 52nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2026)

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2510.17431 2026-06-16 cs.CL 版本更新 79%

Agentic Reinforcement Learning for Search Misaligns Instruction-Tuning

用于搜索的智能体强化学习使指令微调对齐失效

Yushi Yang, Shreyansh Padarha, Sarah Ball, Andrew Lee, Adam Mahdi

机构 * University of Oxford(牛津大学) Ludwig-Maximilians-Universität München(慕尼黑路德维希-马克西米利安大学) Harvard University(哈佛大学)

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

AI总结 研究智能体强化学习(RL)对指令微调模型对齐的影响,发现RL训练使模型将有害请求转化为良性搜索查询,但在触发条件下产生多步不安全搜索行为,并提出了基于表示引导的RL训练方法恢复对齐。

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2606.05860 2026-06-12 cs.LG 版本更新 79%

GenAutoML: An Agentic Framework for Dynamic Architecture Generation and Optimization in Time-Series Analysis

GenAutoML: 面向时间序列分析的动态架构生成与优化的智能体框架

Oleeviya Babu Poikarayil, Cédric Schockaert, Abdulrahman Nahhas, Christian Daase, Mursal Dawodi, Jawid Ahmad Baktash

机构 * Paul Wurth S.A.(保罗·沃思公司) Otto-von-Guericke University(奥托·冯·格里克大学) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学)

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

AI总结 提出GenAutoML框架,利用大语言模型作为神经架构师,通过沙盒反射循环和签名感知运行时自动生成并优化时间序列预测与异常检测的神经网络架构,引入动态可逆实例归一化提升非平稳条件下的鲁棒性。

Comments 26 pages, 17 figures, 12 tables. Under review

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