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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。

2026-08-07 至 2026-08-07 共收录 13 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 代码生成 2 篇

2608.05959 2026-08-07 cs.SE 新提交 57%

AgentExecutor: Partial Code Execution via Agentic Context Generation

AgentExecutor:基于智能体上下文生成的部分代码执行工具

Junkai Chen, Chengran Yang, Xing Hu, Zhenhao Li, Xin Xia, David Lo

专题命中 代码生成 :program synthesis(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出多智能体框架AgentExecutor,通过三阶段设计和自适应优化策略提升部分代码执行效果,在两个数据集上的覆盖度、执行时间和成本均优于现有最优方法Treefix。

Comments ASE 2026

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2608.05561 2026-08-07 cs.SE 新提交 57%

Exploring Dependence, Overreliance, and Addiction Related Behaviors Associated with Large Language Model Use Among Software Engineers

探索软件工程师使用大语言模型(LLMs)相关的依赖、过度依赖及成瘾相关行为

Ronnie de Souza Santos, Italo Santos, Matheus de Moraes Leça, Cleyton Magalhaes, Mairieli Wessel

专题命中 代码生成 :code generation(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本研究通过对119名软件从业者的调查,分析了工程师使用LLMs时的依赖、过度依赖及成瘾相关行为,发现LLMs已成为软件工程的习惯性工具,多数使用具功能性,需促进适当依赖。

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2. 软件智能体 4 篇

2608.05886 2026-08-07 cs.SE cs.AI 新提交 84%

CodeGrep: An RL-Trained Retrieval Agent for LLM Coding Agents

CodeGrep:用于LLM编码智能体的基于强化学习训练的检索智能体

Wuya Chen, Yihao yang, Yang Cao, Yue Lin

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

AI总结 该研究针对LLM编码智能体查找文件效率低的问题,提出基于GRPO训练的14B检索智能体CodeGrep,在SWE-Bench Verified上保持解决率的同时,减少了交互轮数和token使用量。

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2608.06153 2026-08-07 cs.SE cs.AI 新提交 81%

Learning Globally Reusable Skills for Coding Agents

为编码智能体学习全局可复用技能

Chen Yang, Jiashuo Tian, Ziqi Wang, Xinyin Liu, Meiru Ye, Junjie Chen

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

AI总结 研究针对编码智能体技能进化的过拟合与泛化问题,提出GSE框架,通过技能关系图、聚类整合与回放验证优化,在多个编码任务与智能体上实现性能提升,效果显著。

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2608.05223 2026-08-07 cs.SE cs.CR 新提交 79%

Towards a Risk Assessment of Malicious Skill Files in Coding Agents

面向编码智能体中恶意技能文件的风险评估

Rui Yang, Michael Fu, Kla Tantithamthavorn, Chetan Arora, Joey Chua

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

AI总结 该研究针对编码智能体技能接口的恶意文件风险,提出对抗性技能合成方法与评估流水线,发现企业级智能体易被恶意技能利用,仅少数运行有明确安全识别,呼吁企业提前评估风险。

Comments 29 pages, 6 figures, 6 tables. Preprint; under review

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2608.05884 2026-08-07 cs.CR cs.CL 新提交 74%

The Vulnerability With No CVE: Managing Persistent Gaps Between Mandate and Authority in AI Coding Agents

无CVE的漏洞:管理AI编码智能体中授权与权限之间的持续差距

Shayell Aharon Salomon Amir Shaked Matan Noga

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

AI总结 该研究针对AI编码智能体中授权与权限的持续差距,提出智能体姿态漏洞(APV)的概念,区分其与相关风险,提供定义、模式、生命周期等内容,为相关安全管理提供可操作框架。

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3. 测试生成 1 篇

2608.05822 2026-08-07 cs.SE 新提交 57%

Agent-Based Test Assertion Generation via Diverse Perspective Aggregation

基于智能体的多视角聚合测试断言生成

Dong Wang, Qiaoyu Han, Lin Yang, Jianyi Zhou, Guangtai Liang, Junjie Chen

专题命中 测试生成 :code generation(abstract);分类 cs.SE

AI总结 针对现有LLM断言生成方法的局限,提出基于智能体的AssertMate框架,通过三个组件聚合多视角,在Defects4J和EvoSuite验证中性能显著优于现有技术。

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4. 代码评测 1 篇

2608.06183 2026-08-07 cs.AI 新提交 57%

MicroEvo: Knowledge-Guided LLM Sampling for Efficient Microarchitecture Design Space Exploration

MicroEvo:知识引导的大语言模型采样用于高效微架构设计空间探索

Jia Xiong, Runkai Li, Chenxu Niu, Guangyuan Gao, Changwen Xing, Yifan Zhang, Xinlai Wan, Jieran Cui, Chen Bai, Yusheng Hua, Ying Wang, Ming Ling, Xi Wang, Tao Xie

机构 * Southeast University(东南大学) National Center of Technology Innovation for EDA(国家EDA技术创新中心) NVIDIA Corporation(英伟达公司) Fudan University(复旦大学) Nanjing University of Posts and Telecommunications(南京邮电大学) Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所) Peking University(北京大学)

专题命中 代码评测 :repository(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MicroEvo是结合LLM与MCTS的知识引导框架,用于多目标微架构优化,可提升帕累托前沿质量与搜索效率,具备工业级可扩展性。

Comments Accepted by ICCAD 2026

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5. 仓库级理解 5 篇

2608.05855 2026-08-07 cs.DC 新提交 78%

RepoOMP: Repository-Aware Hotspot OpenMP Parallelization via Dependency-Aware Context Reduction

RepoOMP:基于仓库感知的热点OpenMP并行化方法——通过依赖感知的上下文缩减

Yongjie Qian, Ke Gao, Zhibin Zhang, Shaohui Peng, Ling Li

专题命中 仓库级理解 :repository(title,abstract)

AI总结 RepoOMP是一种混合框架,通过构建MAP和STC,在951个热点上实现平均加速比8.23×至8.96×,降低智能体令牌成本,为仓库热点并行化提供证据引导的工作流。

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2608.05938 2026-08-07 cs.CV cs.LG 新提交 57%

MirrorNet: Can Medical Image Anonymization Really Protect Patient Identity?

MirrorNet:医学图像匿名化真的能保护患者身份吗?

Attila Simkó

机构 * Umeå University(于默奥大学)

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本研究提出MirrorNet模型,通过耦合循环一致变分自编码器发现去标识化医学扫描仍可识别患者,建议将其作为生物识别数据管理,相关代码与模型已公开。

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2608.05253 2026-08-07 cs.LG 新提交 57%

Beyond Rotations: AuroOFT for Expressive Quantized Orthogonal Fine-Tuning

超越旋转:用于表达性量化正交微调的AuroOFT

Yue Han, Dianlin Wang

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 该研究针对量化正交微调(qoft)的线性正交变换局限,提出AuroOFT方法,在保留qoft稳定分支的基础上附加零起点门控低秩非线性残差,在Qwen2.5设置上提升性能并减少可训练参数。

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2608.05250 2026-08-07 cs.LG 新提交 57%

Beyond Full-Model Rollback: AuroSFT for Adapter-State Multi-Task Fine-Tuning

超越全模型回滚:用于适配器状态多任务监督微调的AuroSFT

Yue Han, Ziniu Liu

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对多任务SFT的全模型回滚成本高的问题,提出参数高效框架AuroSFT,将状态转为可合并的适配器状态,在保留骨干网络的比较中平均准确率达61.36%,优于msft的59.85%。

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2608.05316 2026-08-07 cs.CR 新提交 50%

The Trust-Free Aggregation Layer of the Unicity Infrastructure

Unicity基础设施的无信任聚合层

Risto Laanoja, Mike Gault, Dirk Draheim, Ahto Buldas

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract)

AI总结 该研究提出Unicity区块链基础设施的无信任聚合层,采用RSMT、Plonky3 STARK工具包等技术,实现无可信设置,达每秒万次插入及毫秒级验证的双重支付防护方案。

Comments 42 pages, 7 figures, 4 tables

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