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AI 大模型

代码大模型 / AI 编程

代码生成、软件工程智能体、程序修复、测试生成和开发者工具。

2026-07-07 至 2026-07-07 共收录 18 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 软件智能体 18 篇

2607.05188 2026-07-07 cs.LG cs.SE 新提交 81%

Latent Programming Horizons in Coding Agents

编码智能体中的潜在编程视界

André Silva, Han Tu, Martin Monperrus

机构 * KTH Royal Institute of Technology(瑞典皇家理工学院)

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE、cs.LG

AI总结 该研究探究编码智能体底层语言模型的程序内部表征,通过逻辑回归探针发现其残差流可线性编码程序属性,还能提前约25步预测后续编辑结果,为编码智能体的机制可解释性研究提供新方向。

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2607.02911 2026-07-07 cs.SE cs.AI 新提交 81%

CoACT: Action-Preserving Observation Compression for Coding Agents

CoACT:用于编码智能体的动作保持观测压缩

Haorui Chen, Yuancheng Zhu, Yitong Zhang, Jia Li

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 研究编码智能体观测压缩问题,提出基于动作保持的CoACT方法,通过检查智能体下一个动作来筛选压缩候选,训练时用两种奖励过滤并选择候选,实验表明该方法能降成本且保持任务解决有效性。

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2607.03332 2026-07-07 cs.SE 新提交 80%

AtomicCommitBench: Can Coding Agents Reconstruct Commit Histories from Squashed Patches?

原子提交基准测试:编码代理能否从压缩补丁中重建提交历史?

Zhihao Lin, Mingyi Zhou, Li Li

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究编码代理从压缩补丁重建提交历史的问题,将任务形式化为有重放要求的块到提交分区,构建基准测试并评估,发现自然重建比重放检查等难,部分方法表现较好,还找出常见失败模式及改进方法。

Comments 21 pages, 6 figures, benchmark paper on coding agents and software engineering; preprint

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2607.02857 2026-07-07 cs.CR cs.SE 新提交 79%

MOSAIC: Knowledge-Guided CLI Command Composition Attack in LLM Coding Agents

MOSAIC:大语言模型编码代理中知识引导的命令行命令组合攻击

Jiangrong Wu, Huaijin Wang, Yihao Zhang, Yuhong Nan, Shuai Wang

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究大语言模型编码代理中CLI命令组合风险,提出知识引导框架MOSAIC,从漏洞等提取命令状态行为总结成攻击路径,实例化开发者工作流程,通过多实验得高攻击成功率。

Comments 12 pages, 3 figures

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2607.02807 2026-07-07 cs.AI 新提交 79%

SwarmResearch: Orchestrating Coding Agents for Open-Ended Discovery

群体研究:编排编码智能体以进行开放式发现

Yuvraj Virk, Zack Edds, Chunqiu Steven Xia, Lingming Zhang

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究长期运行的编码智能体存在的问题,假设两个设计选择导致该问题,介绍SwarmResearch,一种编排器-子智能体架构,在开放式优化任务中表现良好,其编排器引导扩展能发现更好方案。

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2607.02684 2026-07-07 cs.SE 新提交 79%

Can Coding Agents Implement Missed Compiler Optimizations? Evaluating LLM Agents on LLVM Peephole Optimizations

编码代理能否实现错过的编译器优化?在LLVM窥孔优化上评估大语言模型代理

Hongxu Xu, Chunhao Liao, Xintong Zhou, Chengnian Sun

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究编码代理能否开发编译器优化,引入PeepholeBench框架,其任务来自LLVM的实际窥孔优化问题,通过对比衡量编码代理与人工修复,发现正确性和收益性间存在矛盾及主要失败模式,为编码代理提供了现实且具挑战性的基准。

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2607.02606 2026-07-07 cs.SE 新提交 79%

ChainSWE: Benchmarking Coding Agents on Multi-Bug Software Maintenance

ChainSWE:在多漏洞软件维护中对编码代理进行基准测试

Qirui Jin, Lingching Tung, Kenan Li, Qiyang Shi, Yushi She, Huanzhong Jia, Harrison Zhao, Kejing Xia, Zhenbang Du, Yikai Zhang, Jiaxin Pei, Zhenyu Zhang, Zhen Qi, Yuyan Duan, Wenke Lee, Zijian Jin

专题命中 软件智能体 :coding agent(title);repository(abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究针对语言模型代理在多漏洞软件维护中的评估问题,引入ChainSWE基准,通过收集Python项目问题链进行评估,发现链长度增加时性能下降。

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2606.24530 2026-07-07 cs.CL 新提交 79%

NatureBench: Can Coding Agents Match the Published SOTA of Nature-Family Papers?

NatureBench: 编码智能体能达到Nature系列论文已发表SOTA水平吗?

Yuru Wang, Lejun Cheng, Yuxin Zuo, Sihang Zeng, Bingxiang He, Che Jiang, Junlin Yang, Yuchong Wang, Kaikai Zhao, Weifeng Huang, Kai Tian, Zhenzhao Yuan, Jincheng Zhong, Weizhi Wang, Ning Ding, Bowen Zhou, Kaiyan Zhang

机构 * Horizon Research(地平线研究) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出跨学科基准NatureBench,包含90个来自Nature系列论文的任务,评估AI编码智能体在真实科学问题上的发现能力。最强模型仅在17.8%任务上超越SOTA,失败主因是方法选择错误和计算预算不足。

Comments Add results of GLM-5.2 and MinMax-M3

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2607.03451 2026-07-07 cs.SE cs.AI cs.LG 新提交 67%

SkillOpt-Lite: Better and Faster Agent Self-evolution via One Line of Vibe

SkillOpt-Lite:通过一行代码实现更好更快的智能体自我进化

Yifei Shen, Bo Li, Xinjie Zhang

机构 * LMMs-Lab(LMMs实验室) NTU MMLab(国立台湾大学MMLab) Microsoft(微软公司)

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.SE、cs.AI、cs.LG

AI总结 研究智能体技能优化,通过零阶优化形式化,基于相关理念和学习建立收敛与泛化原则,提出SkillOpt-Lite加速收敛且性能优,还集成到生产编码智能体,最小管道可推广到完整 harness 优化。

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2607.03780 2026-07-07 cs.SE cs.AI 新提交 62%

SkillFab: An Agent-Native Skill Production Platform

SkillFab:一个原生代理技能生产平台

Anjie Xu, Yifeng Cai, Yi Li, Zixing Wang, Zhiyu Zhang, Jingfan Chen, Ruohan Xu, Leye Wang

机构 * Peking University(北京大学) Huawei(华为) Northwestern Polytechnical University(西北工业大学) Zhongguancun Academy(中关村学院)

专题命中 软件智能体 :repository(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 SkillFab是原生代理平台,将缺失能力转化为可复用技能。运行时代理先找技能,无则提需求,经SkillFab管理库等流程开发,通过多界面暴露相同生命周期,使工作可审查可恢复,还介绍了平台及案例。

Comments 12 pages, 7 figures. Technical report

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2607.02703 2026-07-07 cs.SE cs.AI cs.DC cs.MA 新提交 62%

LLMoxie: Exploring Agentic AI for Scientific Software Development

LLMoxie:探索用于科学软件开发的智能AI

Landung Setiawan, Anant Mittal, Cordero Core, Anshul Tambay, Carlos Garcia Jurado Suarez, David A. C. Beck, Andrew J. Connolly, Vani Mandava

机构 * eScience Institute University of Washington(eScience研究院华盛顿大学)

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 研究针对科学软件开发中现有AI编码代理的不足,介绍LLMoxie平台及其插件生态系统,通过实践总结多域研究软件工程师中心采用智能AI的挑战、平台设计及操作经验,提升AI编码代理能力。

Comments 9 pages, 4 figures. Accepted to ACM SIGKDD 2026 Workshop: Agentic AI for Scientific and Societal Advances (SciSoc Agents and LLMs). Describes an agentic AI platform for scientific software engineering with governed multi-cloud inference, structured multiagent workflows, and domain-aware coding support (cs.SE, cs.MA, cs.AI)

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2607.01087 2026-07-07 cs.SE cs.AI 新提交 62%

Cheap Code, Costly Judgment: A Case Study on Governable Agentic Software Engineering

廉价代码,昂贵判断:可控代理软件工程案例研究

James C. Davis, Paschal C. Amusuo, Tanmay Singla, Berk Çakar, Kirsten A. Davis

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 通过12周案例研究,提出治理转换理论模型,解释专家工程师如何利用AI编码代理实现高速开发并保持可控性。

Comments 13 pages

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2607.05120 2026-07-07 cs.CR cs.AI 新提交 57%

Agent Data Injection Attacks are Realistic Threats to AI Agents

智能体数据注入攻击对人工智能智能体构成现实威胁

Woohyuk Choi, Juhee Kim, Taehyun Kang, Jihyeon Jeong, Luyi Xing, Byoungyoung Lee

机构 * Seoul National University(首尔国立大学) Largosoft University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 介绍智能体数据注入攻击(ADI)这一新型间接提示注入,其伪装可信数据注入恶意数据使智能体执行意外操作,研究发现现实智能体漏洞及ADI在多种模型和智能体设置中有效,揭示智能体安全关键差距。

Comments 19 pages, 19 figures, 7 tables

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2607.04613 2026-07-07 cs.AI cs.CR 新提交 57%

Governed Individuation: Cryptographically Decoupling an Agent's Learning from Its Authority

受治理的个体化:通过密码学方式将智能体的学习与其授权方解耦

Xue Qin, Simin Luan, Cong Yang, Zhijun Li

机构 * School of Software, Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学软件学院) School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院) School of Future Science and Engineering, Soochow University(苏州大学未来科学与工程学院)

专题命中 软件智能体 :software agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究智能体在部署中学习时,运行系统是否仍受操作员授权限制的问题。提出受治理的个体化方法,通过绑定身份摘要和基于语义效果的动作门控保证限制,证明学习等不会扩大权限,实证验证了该方法效果。

Comments Technical companion report. 25 pages, 8 figures

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2607.03423 2026-07-07 cs.CR cs.AI 新提交 57%

Securing Multi-Tool AI Agent Chains With Dynamic, Real-Time Compositional Policies

通过动态实时组合策略保护多工具人工智能代理链

Chris Schneider, Kriti Faujdar, Philipp Schoenegger, Ben Bariach

机构 * Microsoft AI(微软人工智能)

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究多工具代理链安全问题,提出动态安全控制合成器(DSCC),分两阶段实现组合安全。阶段1在会话检查时合成策略,阶段2在运行时跟踪数据敏感度,提供深度防御,评估了参考实现。

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2603.02510 2026-07-07 cs.LG cs.DC cs.NE cs.PF 版本更新 57%

ParEVO: Synthesizing Code for Irregular Data: High-Performance Parallelism through Agentic Evolution

ParEVO:为不规则数据合成代码:通过智能进化实现高性能并行

Liu Yang, Zeyu Nie, Andrew Liu, Felix Zou, Deniz Altinbüken, Amir Yazdanbakhsh, Quanquan C. Liu

机构 * Department of Computer Science, Yale University(耶鲁大学计算机科学系) Google DeepMind(谷歌DeepMind)

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对不规则数据并行计算难题,ParEVO框架通过构建数据集、微调模型及进化编码代理,合成高性能并行算法,在基准测试中加速显著,优于商业模型及专家基线。

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2601.22956 2026-07-07 cs.SE 版本更新 57%

SWE-Manager: Selecting and Synthesizing Golden Proposals Before Coding

SWE-Manager:编码前选择并合成黄金方案

Boyin Tan, Haoning Deng, Junyuan Zhang, Junjielong Xu, Pinjia He, Youcheng Sun

专题命中 软件智能体 :code generation(abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究软件工程中提案选择问题,引入SWE-Manager方法,通过强化学习训练8B模型进行提案比较、选择及合成黄金方案,在基准测试中表现优异,并设计框架评估其在实际问题解决中的有效性。

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2607.03105 2026-07-07 quant-ph 新提交 50%

ORBIT-Q: Dual-axis benchmarking of autonomous agents in scientific quantum programming

ORBIT-Q:科学量子编程中自主代理的双轴基准测试

Shi-Xin Zhang, Yu-Qin Chen

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract)

AI总结 为解决自主编码代理在科学计算中缺乏严格验证范式问题,引入ORBIT-Q。其核心是精心策划的量子工作流程套件,结合严格验证管道进行双轴比较,评估结果为相关研究提供基准。

Comments 7.5 pages, 4 figures with references and supplementary information

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