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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。

2026-02-10 至 2026-02-10 共收录 10 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 记忆与上下文管理 10 篇

2508.15305 2026-02-10 cs.AI 88%

Coarse-to-Fine Grounded Memory for LLM Agent Planning

粗到细的 grounded memory 用于 LLM agent 计划

Wei Yang, Jinwei Xiao, Hongming Zhang, Qingyang Zhang, Yanna Wang, Bo Xu

机构 * National Key Laboratory of Cognition and Decision Intelligence for Complex Systems, Institution of Automation, Chinese Academy of Sciences(认知与决策智能复杂系统国家重点实验室,自动化研究所,中国科学院)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出 Coarse-to-Fine Grounded Memory,通过 LLM 实现粗到细的记忆 grounding,以提升代理在复杂规划任务中的灵活性和适应性。

Comments Accepted to EMNLP 2025 Main Conference;27 pages,15 figures

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2602.07755 2026-02-10 cs.AI 83%

Learning to Continually Learn via Meta-learning Agentic Memory Designs

通过元学习代理记忆设计实现持续学习

Yiming Xiong, Shengran Hu, Jeff Clune

机构 * University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学) Vector Institute(向量研究所) Canada CIFAR AI Chair(加拿大CIFAR人工智能主席)

专题命中 记忆与上下文管理 :agentic(title,abstract);agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出ALMA框架,通过元学习自动设计记忆模块,使代理系统在多样化领域实现持续学习。

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2602.08369 2026-02-10 cs.AI cs.CL cs.LG 82%

MemAdapter: Fast Alignment across Agent Memory Paradigms via Generative Subgraph Retrieval

MemAdapter:通过生成子图检索实现跨代理记忆范式的快速对齐

Xin Zhang, Kailai Yang, Chenyue Li, Hao Li, Qiyu Wei, Jun'ichi Tsujii, Sophia Ananiadou

机构 * The University of Manchester(曼彻斯特大学) Stanford University(斯坦福大学) Imperial College London(伦敦帝国理工学院) National Institute of Advanced Industrial Science(国家先进工业科学与技术研究院)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 MemAdapter通过生成子图检索实现跨代理记忆范式的快速对齐,提升记忆检索灵活性并降低对齐成本,实验显示其性能优于现有系统。

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2602.08837 2026-02-10 cs.IR cs.LG 79%

AMEM4Rec: Leveraging Cross-User Similarity for Memory Evolution in Agentic LLM Recommenders

AMEM4Rec: 利用跨用户相似性促进记忆演化以实现智能大语言模型推荐系统

Minh-Duc Nguyen, Hai-Dang Kieu, Dung D. Le

机构 * Center for AI Research, VinUniversity(越南 Vin 大学人工智能研究中心) College of Engineering and Computer Science, VinUniversity(越南 Vin 大学工程与计算机科学学院) Computer Science, VinUniversity(越南 Vin 大学计算机科学)

专题命中 记忆与上下文管理 :agentic(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 AMEM4Rec通过跨用户记忆演化学习协作信号,提升智能大语言模型推荐系统的性能。

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2602.07624 2026-02-10 cs.AI 79%

M2A: Multimodal Memory Agent with Dual-Layer Hybrid Memory for Long-Term Personalized Interactions

M2A:具有双层混合记忆的多模态记忆代理用于长期个性化交互

Junyu Feng, Binxiao Xu, Jiayi Chen, Mengyu Dai, Cenyang Wu, Haodong Li, Bohan Zeng, Yunliu Xie, Hao Liang, Ming Lu, Wentao Zhang

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(title);agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 M2A通过双层混合记忆系统实现长期多模态交互中的个性化响应,利用在线更新机制提升用户偏好适应性。

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2602.07187 2026-02-10 cs.AI 70%

PreFlect: From Retrospective to Prospective Reflection in Large Language Model Agents

PreFlect:从回顾性到前瞻性反思在大语言模型代理中的应用

Hanyu Wang, Yuanpu Cao, Lu Lin, Jinghui Chen

机构 * College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University, State College, PA, USA(信息科学与技术学院,宾夕法尼亚州立大学,州立学院,PA,美国)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 PreFlect通过前瞻性反思机制在执行前改进代理计划,提升复杂任务的性能,优于现有反思方法和更复杂的架构。

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2602.08563 2026-02-10 cs.LG cs.AI cs.CR 62%

Stateless Yet Not Forgetful: Implicit Memory as a Hidden Channel in LLMs

无状态却非遗忘:隐式记忆作为LLM中的隐藏通道

Ahmed Salem, Andrew Paverd, Sahar Abdelnabi

机构 * Microsoft Security Response Center (MSRC)(微软安全响应中心) ELLIS Institute Tübingen and MPI for Intelligent Systems(图宾根ELLIS研究所和智能系统研究所) Tübingen AI Center(图宾根人工智能中心)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究提出隐式记忆机制,使LLM在无显式存储的情况下通过输出编码信息实现跨交互状态传递,展示其在时间炸弹等安全问题中的应用及影响。

Comments Accepted at IEEE SaTML 2026

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2602.07517 2026-02-10 cs.CR cs.AI cs.CL cs.DB 62%

MemPot: Defending Against Memory Extraction Attack with Optimized Honeypots

MemPot:通过优化的陷阱来防御内存提取攻击

Yuhao Wang, Shengfang Zhai, Guanghao Jin, Yinpeng Dong, Linyi Yang, Jiaheng Zhang

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) Tsinghua University(清华大学) Southern University of Science and technology(南方科技大学)

专题命中 记忆与上下文管理 :agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 MemPot通过优化陷阱文档和理论验证,有效防御内存提取攻击,提升检测性能与效率。

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2602.05842 2026-02-10 cs.CL 57%

Reinforcement World Model Learning for LLM-based Agents

基于强化学习的世界模型学习用于基于大语言模型的智能体

Xiao Yu, Baolin Peng, Ruize Xu, Yelong Shen, Pengcheng He, Suman Nath, Nikhil Singh, Jiangfeng Gao, Zhou Yu

机构 * Columbia University, New York(哥伦比亚大学) Microsoft Research, Redmond(微软研究院) Dartmouth College, Hanover(达特茅斯学院)

专题命中 记忆与上下文管理 :agentic(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出了一种基于强化学习的世界模型学习方法,用于提升基于大语言模型的智能体在环境动态适应和预测方面的性能。

Comments fixed Nikhil Singh's affiliation

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2602.08190 2026-02-10 cs.DB cs.AR cs.DC 50%

ZipFlow: a Compiler-based Framework to Unleash Compressed Data Movement for Modern GPUs

ZipFlow: 一种基于编译器的框架,用于释放现代GPU的压缩数据传输

Gwangoo Yeo, Zhiyang Shen, Wei Cui, Matteo Interlandi, Rathijit Sen, Bailu Ding, Qi Chen, Minsoo Rhu

专题命中 记忆与上下文管理 :workflow(abstract)

AI总结 ZipFlow是一种基于编译器的框架,通过优化压缩数据传输提升GPU加速数据处理的性能。

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