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AI 大模型

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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。

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1. 多智能体 1124 篇

2606.11290 2026-06-11 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 88%

FlowBank: Query-Adaptive Agentic Workflows Optimization through Precompute-and-Reuse

FlowBank: 通过预计算与复用实现查询自适应智能体工作流优化

Lingzhi Yuan, Chenghao Deng, Fangxu Yu, Souradip Chakraborty, Mohammad Rostami, Furong Huang

机构 * University of Maryland, College Park(马里兰大学哥伦比亚公园分校) Amazon(亚马逊)

专题命中 多智能体 :agentic(title,abstract);agent(abstract);workflow(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 提出FlowBank框架,通过预计算多样化工作流并压缩为紧凑组合,在推理时自适应选择最优工作流,平衡性能与成本,在五个基准上平均得分最高且成本可控。

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2608.19161 2026-08-20 cs.AI cs.CR 新提交 88%

Beyond the Transcript: Detecting Covert Co ordination in Latent Multi-Agent Communication

超越文本记录:检测潜在多智能体通信中的隐蔽协同

Ramneet Kaur, Pradyumna Chari, Ramesh Raskar, Jugad Singh, Sumit Kumar Jha, Anirban Roy

机构 * MIT Media Lab(麻省理工学院媒体实验室) Westtown School(韦斯顿镇学校) University of Florida(佛罗里达大学) SRI International(SRI国际公司)

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

AI总结 本研究针对语言模型智能体通过不可见潜在状态进行隐蔽协同的问题,提出可验证潜在对齐(VLA)框架,设计三层监控器与可引导性框架,在多智能体拍卖基准上实现了高效的隐蔽协同检测与缓解。

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2608.19049 2026-08-20 cs.LG eess.SP 新提交 88%

Multi-Agent Off-Policy Deep Reinforcement Learning for Smart Campus Coverage

面向智慧校园覆盖的多智能体离线策略深度强化学习

Omar Rady, Mohamed Ayman, Ali Arafa, Mohamed Shalma

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

AI总结 本文针对现实非凸校园拓扑下的毫米波基站最优部署问题,将其建模为马尔可夫决策过程,通过对比四种深度强化学习方案,发现地理划分多智能体DDPG在密集场景中性能更优、可实现全覆盖且收敛高效。

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2608.18677 2026-08-20 cs.AI cs.CY 新提交 88%

Sanyu Studio: A Multi-Agent System for Art-Historical Narrative Construction

三语工作室:用于艺术史叙事构建的多智能体系统

Zhaoxi Wei, Hongye Yang, Shuyuan Tian

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

AI总结 该研究提出Sanyu Studio多智能体系统,将321幅常玉油画建模为具备特定机制的智能体,经7天工作坊验证,其可在历史证据有限时放大人类能动性,为公众提供艺术史解读的交互式入口。

Comments 12 pages, 8 figures, 2 tables

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2608.18092 2026-08-20 cs.AI 新提交 88%

Position: Multi-Agent Systems Should Prioritize Concurrency Control

立场:多智能体系统应优先考虑并发控制

Xin Yang, Letian Li, Zimo Ji, Terry Jingchen Zhang, Wenyuan Jiang

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

AI总结 该研究指出基于LLM的多智能体系统的故障本质是并发控制问题,提出应将显式并发控制机制作为首要设计考量,以解决系统可靠性下降的问题。

Comments 16 pages, 1 figure

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2608.17071 2026-08-19 cs.AI cs.MA cs.PF 新提交 88%

KernelArc: A Multi-Agent Framework for GPU Kernel Optimization

KernelArc:面向GPU内核优化的多智能体框架

Joyjit Kundu, Ben Stoffelen, Kaili Wang, Peter Vrancx, Ludovic Denoyer

机构 * Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)(校际微电子中心)

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

AI总结 本文提出KernelArc多智能体框架,在NVIDIA H100等GPU上针对SOL-ExecBench工作负载优化出多款高性能内核,相关成果在对应基准任务中排名第一,验证了共享多智能体搜索的优化价值。

Comments 11 pages, 6 figures

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2608.16148 2026-08-18 cs.AI 新提交 88%

FeatureHospital: A Skill-Driven Multi-Agent Framework for Automated Algorithm Customization in Multi-View Multi-Label Feature Selection

FeatureHospital:一种用于多视图多标签特征选择中自动化算法定制的技能驱动多智能体框架

Junxuan Li, Zhiqi Chen, Yuzhou Liu, Peng Zhang, Huaxiao Liu

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

AI总结 FeatureHospital是技能驱动的多智能体框架,可自动化设计多视图多标签特征选择算法,经实验验证能为不同数据集构建有效算法。

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2608.15888 2026-08-18 cs.AI cs.CR 新提交 88%

Bounded Agents: Delegation Security for Multi-Agent AI Systems

有界智能体:多智能体AI系统的委托安全

Xabier Muruaga

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

AI总结 该研究针对多智能体AI系统的委托安全问题,提出智能体委托链(APC)架构,经实验可有效阻止提示注入攻击,降低数据窃取、破坏及操纵风险,授权延迟低且效用损失可控。

Comments 14 pages, 4 figures, 18 tables. Code and data: https://github.com/xmuruaga/bounded-agents

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2608.15844 2026-08-18 cs.CL 新提交 88%

MicroVerse: An Instrument for Measuring Self-Authored Identity Drift in Long-Horizon Multi-Agent Language-Model Simulations

MicroVerse:用于测量长 horizon 多智能体语言模型模拟中自我构建身份漂移的工具

Sky Ng, Brihi Joshi, Ishan Gupta, Shirley Huang, Zonglin Di, Yun Shen, Qianfeng Wen, Yifan Simon Liu, Ruoqi Gao, Yilan, Fan, Zhiwei Zhang, Muhammad Ahmed Mohsin, Yucheng Lu, Xiaoyi Liu, Heming Liu, Qianyu Zhu, Hanwen Xing, Zhengyang Shan, My Chiffon Nguyen, Guanghui Min, Jianheng, Hou, Yunze, Xiao, Keyang Xuan, Hannah Collison, Jintao Huang, Jiatong Li, Sankalp Jajee, Yunhan Zhao, Bing Hu, Xupeng Chen, Binghang Lu, Weihang Xiao, Aravind Mohan, Bolun Sun, Yunshu Wu, Yuanda Xu, Runyu Zhang, Zheyuan Deng, Xinchen, Tan, Dianzhuo Wang, Yijun Wang, Yixuan He, Koutian Wu, Cheng Cheng, Xiaomin Li, Yuexing Hao

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

AI总结 MicroVerse 是测量长 horizon 多智能体 LM 模拟中身份漂移的工具,通过 50×50 环境等设计开展实验,发现反自我欺骗自发出现且系统对阈值鲁棒。

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2608.15549 2026-08-18 cs.RO cs.AI 新提交 88%

MistyPilot: Enabling Social-Robot Control through Multi-Agent LLM Skill Orchestration

MistyPilot:通过多智能体大语言模型技能编排实现社交机器人控制

Xiao Wang, Lu Dong, Ifeoma Nwogu, Srirangaraj Setlur, Venu Govindaraju

机构 * State University of New York at Buffalo(纽约州立大学布法罗分校)

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

AI总结 该研究提出多智能体大语言模型框架MistyPilot,可解释自然语言指令并编排Misty社交机器人技能,经评估其在多项任务上准确率高、方差低,用户反馈积极,代码将公开。

Comments Accepted at the ECCV 2026 ACVR Workshop

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2608.14668 2026-08-18 cs.MA cs.AI 新提交 88%

BRA-Audit: Budgeted Runtime Auditing for LLM Multi-Agent Systems via Cumulative-Exposure Audit-Point Placement

BRA-Audit:基于累积暴露审计点放置的LLM多智能体系统预算运行时审计

Kaixiang Wang, Yidan Lin, Jiong Lou, Jie Li

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

AI总结 BRA-Audit是一种预算感知的LLM多智能体系统运行时审计框架,通过贪心调度放置审计点,在保障防护性能的同时降低了17.2%-40.6%的端到端token消耗。

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2608.14613 2026-08-18 cs.AI 新提交 88%

Do LLM Agents Negotiate Rationally? A Mechanism-Design Framework for Verifiable Multi-Agent Interaction over A2A/MCP

大语言模型智能体是否进行理性协商?面向A2A/MCP的可验证多智能体交互机制设计框架

Wael Albayaydh, Rui Zhao

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

AI总结 本研究针对A2A/MCP协议提出可验证多智能体交互机制设计框架,实验发现机制激励兼容性无法自动迁移至大语言模型智能体行为,相关成果连接经典多智能体理论与现代LLM智能体基础设施。

Comments 20 pages , 3 tables

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2608.14720 2026-08-18 physics.chem-ph cs.AI 新提交 88%

Multi-Agent Closed-Loop Reasoning for Organic Structure Elucidation from Multimodal Spectra

基于多智能体闭环推理的多模态光谱有机结构解析

Bingsen Xue, Zhuojun Jiang, Jianhao Zhang, Mingcheng Gu, Yizhe Yuan, Yongtai Zhuo, Yifan Zhang, Li Wang, Ya Su, Yue Yuan, Jiang Liu, Xueqian Kong, Cheng Jin

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

AI总结 本文提出多智能体系统MACROS,经海量光谱数据训练后可实现零样本泛化,提升结构解析速度与准确性,为全自动结构解析及自主实验室发展奠定基础。

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2608.14055 2026-08-17 cs.CL 新提交 88%

HERMES: a multi-agent framework for structured knowledge extraction from ultra-long documents in geoscience

HERMES:用于从地球科学超长文档中提取结构化知识的多智能体框架

Ziqi Song, Zongyuan Xiang, James G. Ogg, Bruce S. Lieberman, Gabi Ogg, Natalia López Carranza, Wen Du, Yufei Ye, Shuan Li, Zhong Peng, Shaoqi Yu, Juye Wei, Ying Zhou, Jieping Ye, Jiang Yang

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

AI总结 该研究提出HERMES多智能体框架,可从地球科学超长文档中提取结构化知识,在《无脊椎古生物学论著》上的实验显示其性能稳定、效率高且跨领域迁移性好,为历史文献结构化提供了可行途径。

Comments 31-page main manuscript with 6 figures and 3 tables; supplementary information included

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2608.13317 2026-08-14 cs.AI 新提交 88%

StateBridge: Training-free Hidden-state Alignment for Latent Communication in LLM Multi-Agent Systems

StateBridge:面向大语言模型多智能体系统潜在通信的无训练隐藏状态对齐

Yanwen Peng, Delvin Ce Zhang, Xi Wang, Nikolaos Aletras

机构 * School of Computer Science, University of Sheffield(谢菲尔德大学计算机科学学院)

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

AI总结 StateBridge 是一种无训练的潜在通信方法,通过闭式正交变换对齐大语言模型多智能体的隐藏状态,在 26 个模型-任务对中 22 个取得最优或并列最优性能,优于基线。

Comments 18 pages, 3 figures, 4 tables, accepted by COLM2026

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2608.12995 2026-08-14 cs.AI cs.MA 新提交 88%

OGR-MARL: Option-Guided Residual Multi-Agent Reinforcement Learning for Heterogeneous USV Cooperative Pursuit in Constrained Port Waterways

OGR-MARL:面向受限港口水道中异构无人水面艇协同追踪的选项引导式残差多智能体强化学习

Jiayang Mao, Lanfeng Wang, Zhao-Han Peng

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

AI总结 本文提出OGR-MARL框架,将其实例化为多款连续控制MARL算法,经厦门港水道实验验证,OGR-MASAC捕获率达75.0%,规则依从性与异构协同表现最优,且具备良好泛化潜力。

Comments 6 pages,5 figures, accepted by ICUS 2026

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2608.12674 2026-08-14 cs.AI 新提交 88%

Lines and Ladders: A Context-Aware Multi-Agent Framework for Large-Scale Retail Price Taxonomy

Lines and Ladders:面向大规模零售价格分类的上下文感知多智能体框架

Ravi Teja Chunduri, Srikaran Reddy Boya, Deep Narayan Mishra, Ajay Kumar B, Karthik Kumaran, Pranay Kona

机构 * Walmart Global Tech(沃尔玛全球科技)

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

AI总结 针对大规模零售商品定价管理难题,提出上下文感知多智能体框架自动化构建Lines and Ladders价格分类,3智能体系统在Lines任务F1达0.83,在多品类数据上表现优异且已投入生产。

Comments 8 pages. Accepted in the Main Conference of IEEE ICMLA 2026

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2608.12436 2026-08-14 cs.LG cs.MA cs.NI 新提交 88%

Multi-AUV Ad-hoc network-based Target Tracking: A Value Gradient Guidance Multi-Agent Diffusion Reinforcement Learning Approach

基于多AUV自组织网络的目标跟踪:一种值梯度引导多智能体扩散强化学习方法

Jiaao Ma, Chuan Lin, Guangjie Han, Shengchao Zhu, Qian Zhu, Ying Liu, Zhenyu Wang

机构 * Software College, Northeastern University(东北大学软件学院) Hohai University(河海大学)

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

AI总结 针对多AUV自组织网络目标跟踪的训练不稳定、跟踪性能差问题,提出VGG-MADiffRL算法与MDCA架构,实现了更快收敛、更高跟踪精度与平稳训练动态,具有工程应用价值。

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2608.11965 2026-08-13 cs.SE 新提交 88%

Developing LLM-based Multi-Agent Systems in Software Engineering: A Mixed-Method Experience Report

在软件工程中开发基于大语言模型(LLM)的多智能体系统:一项混合方法经验报告

Mariama Celi Serafim De Oliveira, Motunrayo Osatohanmen Ibiyo, Marco Gianrusso, Claudio Di Sipio, Davide Di Ruscio, Phuong T. Nguyen

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

AI总结 本文通过定量和定性分析,梳理软件工程中基于LLM的MAS现有框架,发现其基本组件覆盖良好但缺高级功能,摘要任务ROUGE分数无显著差异,为相关人员选框架提供指导。

Comments The paper has been peer reviewed and accepted for publication with the Empirical Software Engineering journal

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2608.11949 2026-08-13 cs.AI 新提交 88%

ExRole: From Team Trajectories to Executable Roles in Multi-Agent Language Models

ExRole:从团队轨迹到多智能体语言模型中的可执行角色

Zhou Liu, Chaoyang Han, Zewei Pan, Zeli Su, Wentao Zhang

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

AI总结 ExRole是一种多智能体语言模型的轨迹转角色框架,可学习可执行角色,在两个问答基准上显著优于单智能体及其他角色设置,能捕捉可迁移的行为专业化能力。

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2608.11738 2026-08-13 cs.CV cs.AI 新提交 88%

Advancing MLLM-based UAV Image Understanding and Reasoning: A Benchmark and a Training-Free Multi-Agent System

推进基于多模态大语言模型(MLLM)的无人机(UAV)图像理解与推理:基准测试及无训练多智能体系统

Haoyu Zhang, Shuoxun Zhang, Peng Ye, Lin Zhang, Jiakang Yuan, Shenghong Yi, Yuening Wang, Tao Chen

机构 * Fudan University(复旦大学) College of Future Information Technology(未来信息技术学院) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学)

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

AI总结 本研究构建UAVQA-Bench基准,识别MLLM用于无人机图像理解的三类失效模式,提出含DSPE、CAIR、DAAS的无训练多智能体系统UAV-MAS,其32B版本在基准上准确率超Gemini 3 Pro 4.0个百分点

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2608.07583 2026-08-11 stat.ML cs.LG 新提交 88%

RouteGuard: Certifying Routing Gain in LLM Multi-Agent Systems When Complementarity Is Not Enough

RouteGuard:当互补性不足时,对LLM多智能体系统中的路由增益进行认证

Anchen Sun, Kaiqi Yang

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

AI总结 针对LLM多智能体路由的部署问题,提出RouteGuard框架,通过分解增益、结合Le Cam下界等实现认证,在两个基准中验证了其有效性。

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2608.08604 2026-08-11 cs.LG 新提交 88%

Multi-Agent Reinforcement Learning via Agent-Specific Preference

基于智能体特定偏好的多智能体强化学习

Ni Mu, Yao Luan, Yiqin Yang, Qing-Shan Jia

机构 * Tsinghua University(清华大学) Chinese Academy of Sciences(中国科学院) CFINS BNRist Institute for Embodied Intelligence and Robotics(嵌入式智能与机器人研究所) Institute of Automation(自动化研究所)

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

AI总结 本文提出多智能体偏好集成学习(MAGPIE),通过智能体特定偏好建模解决多智能体强化学习中全局奖励设计难题,经理论证明与实验验证,其性能可媲美奖励工程基线,为奖励工程不适用场景提供有效策略学习方案。

Comments This article has been accepted for publication in IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. This is the author's version, which has not been fully edited, and the content may change prior to final publication. \c{opyright} 2026 IEEE. All rights reserved, including rights for text and data mining and training of artificial intelligence and similar technologies

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2608.08045 2026-08-11 cs.AI 新提交 88%

Lingjing: A Simulation Testbed for Multi-Agent Embodied Tasks in Open-Ended Cities

Lingjing:面向开放城市多智能体具身任务的仿真测试平台

Xiaohe Li, Yiru Wang, Junhao Fan, Mingyuan Liu, Jie Huang, Kaixin Zhang, Jiahao Li, Chen Qian, Zide Fan

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

AI总结 Lingjing 是一款面向开放城市异构多智能体具身任务的仿真测试平台,支持城市多智能体协同的可复现评估与故障诊断,通过评估视觉语言模型等揭示了环境感知等瓶颈。

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2608.06949 2026-08-10 cs.AI 新提交 88%

Does Splitting a Triage Decision Across Agents Hide Bias or Help Catch It? A Multi-Agent Simulation Study of LLM-Based Resource Allocation Under Audit Capacity Constraints

在智能体间拆分分诊决策是隐藏偏差还是有助于发现偏差?审计能力约束下基于大语言模型的资源分配多智能体模拟研究

Paul-Peter Arslan

机构 * Institute for Future Technologies(未来技术研究所)

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

AI总结 该研究通过多智能体模拟发现,在LLM资源分配中拆分决策为多智能体流程未显著改变偏差发生率,但审计能力影响偏差发现率,风险排序审核可提升覆盖范围。

Comments 6 pages, 2 figures, 3 tables. Code and data available at https://github.com/Polpii/policy-town

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2608.06865 2026-08-10 cs.CV cs.AI cs.MA 新提交 88%

Multi-Agent Forensic Reasoning for Generalizable Deepfake Video Detection

用于可泛化深度伪造视频检测的多智能体取证推理

Xuechao Zou, Shun Zhang, Kai Li, Yi Zhou, Xinyu Sun, Yuhui Chen, Zhe Wu, Congyan Lang, Junliang Xing

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

AI总结 针对深度伪造检测的现有方法泛化性不足问题,本文构建含10万视频的FaceVid-Forensics-100K数据集,提出多智能体取证推理框架,在域外测试集上性能优于GPT、Gemini等模型。

Comments 22 pages, 8 figures, 14 tables

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2608.06520 2026-08-10 cs.LG 新提交 88%

Online Security Learning in Cooperative Multi-Agent Systems under Hidden Byzantine Attacks

隐藏拜占庭攻击下多智能体系统的在线安全学习

Ximing Sun, Yue Wang

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

AI总结 本文针对隐藏拜占庭攻击下的多智能体系统在线协同控制问题,分析攻击者信息对模型几何特性的影响,推导安全学习的信息论极限,提出鲁棒学习者并给出遗憾界,为可靠多智能体系统提供理论与算法基础。

Comments preprint; Work in progress

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2608.05791 2026-08-07 cs.MA cs.AI 新提交 88%

A Two-Tier Perspective on Inference-Time Parallelism in Multi-Agent LLM Systems

多智能体大语言模型系统推理时并行性的两层视角

Zihan Xu, Haolin Tian, Hai Jiang

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

AI总结 本文提出整合两类并行性的TIPEX框架,在GAIA基准上验证推理时并行性可提升多智能体系统性能,中等难度任务从两类并行性协调中获益最多。

Comments Accepted to ICML 2026

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2608.05340 2026-08-07 cs.NI cs.AI 新提交 88%

Multi-Agent Transformer for Queue-Level XR Traffic Scheduling in TSN Networks

面向TSN网络中队列级XR流量调度的多智能体Transformer

Marcos Carvalho, Fatih Temiz, Shavbo Salehi, Melike Erol-Kantarci, Daniel F. Macedo

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

AI总结 针对TSN网络中队列级XR流量调度的现有方法存在队列依赖捕捉能力弱、对XR流量适应性差的问题,本文提出基于多智能体Transformer的多智能体强化学习方法,仿真显示其延迟与故障率降低效果显著。

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2608.04663 2026-08-06 cs.AI 新提交 88%

Calibrating Artificial Guilt: Neurally Grounded Reward Shaping for Prosocial Multi-Agent Reinforcement Learning

校准人工愧疚:用于亲社会多智能体强化学习的神经基础奖励塑造

Aaditya Mehta, Arya Shah

机构 * Mahatma Gandhi International School(圣雄甘地国际学校)

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

AI总结 该研究从人类神经行为数据校准愧疚信号作为亲社会奖励权重,嵌入多智能体强化学习环境后,其智能体的社会选择率最贴合人类数据,为亲社会奖励塑造提供了定量约束。

Comments 12 pages, 6 figures, 3 tables

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