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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。

2026-02-24 至 2026-02-24 共收录 195 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 多智能体 29 篇

2602.18797 2026-02-24 cs.DC cs.AI cs.LG 88%

Carbon-aware decentralized dynamic task offloading in MIMO-MEC networks via multi-agent reinforcement learning

基于多智能体强化学习的碳感知分布式动态任务卸载在MIMO-MEC网络中的应用

Mubshra Zulfiqar, Muhammad Ayzed Mirza, Basit Qureshi

机构 * School of Computer Science and Artificial Intelligence(计算机科学与人工智能学院) Wuhan University of Technology(武汉理工大学) School of Computer Science and Information Engineering(计算机科学与信息工程学院) Qilu Institute of Technology(齐鲁工业大学) Department of Computer Science(计算机科学系) Prince Sultan University(普天大学)

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

AI总结 本文提出基于多智能体强化学习的碳感知分布式动态任务卸载框架,通过优化减少碳排放和能源浪费,提升MIMO-MEC网络的可持续性。

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2403.10996 2026-02-24 cs.RO cs.LG cs.MA 88%

Mixed-Reality Digital Twins: Leveraging the Physical and Virtual Worlds for Hybrid Sim2Real Transition of Multi-Agent Reinforcement Learning Policies

混合现实数字孪生:利用物理与虚拟世界实现多智能体强化学习策略的混合仿真到现实过渡

Chinmay Vilas Samak, Tanmay Vilas Samak, Venkat Narayan Krovi

机构 * Department of Automotive Engineering, Clemson University International Center for Automotive Research (CU-ICAR)(汽车工程系,克莱姆森大学国际汽车研究中心(CU-ICAR))

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

AI总结 本文提出混合现实数字孪生框架,通过并行化和域随机化技术,显著提升多智能体强化学习策略的训练效率和仿真到现实迁移性能。

Comments Accepted in IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) and additionally accepted to be presented at IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026

Journal ref IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 10, no. 9, pp. 9040-9047, Sept. 2025

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2602.19040 2026-02-24 cs.IR cs.AI cs.MM 88%

Adaptive Multi-Agent Reasoning for Text-to-Video Retrieval

自适应多智能体推理用于文本到视频检索

Jiaxin Wu, Xiao-Yong Wei, Qing Li

机构 * Shenzhen University(深圳大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Sichuan University(四川大学)

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

AI总结 本文提出自适应多智能体框架,通过动态协调检索、推理和查询重述智能体,提升文本到视频检索的零样本跨模态对齐与复杂查询处理能力。

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2602.18824 2026-02-24 cs.SI cs.AI 88%

UniRank: A Multi-Agent Calibration Pipeline for Estimating University Rankings from Anonymized Bibliometric Signals

UniRank:一种多智能体校准流程,用于从匿名化的引文计量信号中估算大学排名

Pedram Riyazimehr, Seyyed Ehsan Mahmoudi

机构 * NotionWave

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

AI总结 UniRank通过多智能体校准流程,利用匿名化引文数据估算大学排名,实现零记忆误差和高准确性。

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2602.18451 2026-02-24 cs.CY cs.AI 88%

Developing a Multi-Agent System to Generate Next Generation Science Assessments with Evidence-Centered Design

开发一个多智能体系统以生成下一代科学评估并采用证据中心设计

Yaxuan Yang, Jongchan Park, Yifan Zhou, Xiaoming Zhai

机构 * AI4STEM Education Center, University of Georgia(AI4STEM教育中心,佐治亚大学) Department of Educational Psychology, University of Georgia(教育心理学系,佐治亚大学) School of Computing, University of Georgia(计算学院,佐治亚大学) Department of Mathematics, Science, and Social Studies Education, University of Georgia(数学、科学与社会科学教育系,佐治亚大学)

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

AI总结 本研究提出将证据中心设计整合到多智能体系统中,以自动生成符合NGSS的评估项目,发现AI生成的项目在包容性方面表现良好,但存在清晰性和多模态设计的局限。

Comments Under review

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2602.17009 2026-02-24 cs.LG 88%

Action-Graph Policies: Learning Action Co-dependencies in Multi-Agent Reinforcement Learning

动作-图策略:在多智能体强化学习中学习动作互相关系

Nikunj Gupta, James Zachary Hare, Jesse Milzman, Rajgopal Kannan, Viktor Prasanna

机构 * University of Southern California, Los Angeles, CA, USA(美国南加州大学) DEVCOM Army Research Laboratory, Adelphi, MD, USA(美国陆军研究实验室) DEVCOM ARL Army Research Office, Los Angeles, CA, USA(美国陆军研究办公室)

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

AI总结 本文提出动作图策略,通过建模智能体动作间的依赖关系,提升多智能体强化学习中协调动作的性能和效率。

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2509.20648 2026-02-24 cs.LG cs.RO 88%

Wonder Wins Ways: Curiosity-Driven Exploration through Multi-Agent Contextual Calibration

Wonder Wins Ways: 通过多智能体上下文校准实现好奇心驱动的探索

Yiyuan Pan, Zhe Liu, Hesheng Wang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) School of Automation and Intelligent Sensing(自动化与智能感知学院) Key Laboratory of System Control and Information Processing(系统控制与信息处理重点实验室) Ministry of Education of China(中华人民共和国教育部) National Key Laboratory of Human-Machine Hybrid Augmented Intelligence(人机混合增强智能国家级重点实验室) Institute of Artificial Intelligence and Robotics(人工智能与机器人研究院)

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

AI总结 CERMIC通过多智能体上下文校准增强探索,解决稀疏奖励环境下多智能体强化学习的探索效率问题。

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2602.18925 2026-02-24 cs.MA cs.GT 88%

A potentialization algorithm for games with applications to multi-agent learning in repeated games

一种用于游戏的潜在化算法及其在重复游戏多智能体学习中的应用

Philipp Lakheshar, Sharwin Rezagholi

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

AI总结 本文提出了一种用于正常形式游戏的潜在化算法,通过构造序数潜力函数实现高效的多智能体学习,并在重复游戏中展示了收敛到稳定行为的能力。

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2509.11826 2026-02-24 cs.HC cs.CL 83%

Collaborative Document Editing with Multiple Users and AI Agents

多用户与AI代理的协作文档编辑

Florian Lehmann, Krystsina Shauchenka, Daniel Buschek

机构 * University of Bayreuth(拜鲁特大学)

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

AI总结 本文提出将AI代理集成到协作写作环境中,通过配置文件和任务使AI使用可视化,并通过用户研究展示代理如何融入团队协作规范。

Comments 27 pages, 10 figures, 6 tables, ACM CHI 2026

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2602.17710 2026-02-24 cs.IT math.IT 78%

Flexible Coupler Array with Reconfigurable Pattern: Mechanical Beamforming and Digital Agent

可重构图案的柔性耦合器阵列:机械波束成形与数字代理

Xiaodan Shao, Yixiao Zhang, Nan Cheng, Weihua Zhuang, Xuemin Shen

专题命中 多智能体 :agent(title,abstract)

AI总结 本文提出了一种可重构图案的柔性耦合器阵列,结合机械波束成形和数字代理技术,通过双时间尺度优化提升通信性能和覆盖范围。

Comments 14 pages

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2602.18498 2026-02-24 cs.MA cs.GT 78%

Evolution of fairness in hybrid populations with specialised AI agents

混合群体中公平性的演化与专门化AI代理

Zhao Song, Theodor Cimpeanu, Chen Shen, The Anh Han

专题命中 多智能体 :AI agent(title,abstract)

AI总结 研究提出一种混合群体模型,通过设计歧视型AI提议者,有效提升混合社会中的公平性水平。

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2503.04940 2026-02-24 cs.CL cs.AI 76%

VQEL: Enabling Self-Play in Emergent Language Games via Agent-Internal Vector Quantization

VQEL: 通过内部向量量化在涌现语言游戏中实现自我对战

Mohammad Mahdi Samiei Paqaleh, Mehdi Jamalkhah, Mahdieh Soleymani Baghshah

机构 * Department of Computer Engineering(计算机工程系) Sharif University of Technology(谢里夫理工学院) School of Electrical and Computer Engineering(电气与计算机工程学院) University of Tehran(德黑兰大学)

专题命中 多智能体 :agent(title);分类 cs.AI、cs.CL

AI总结 VQEL通过内部向量量化在自我对战中实现语言涌现,提升离散通信协议的学习效果。

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2602.18230 2026-02-24 cs.LG cs.AI 73%

[Re] Benchmarking LLM Capabilities in Negotiation through Scoreable Games

通过可评分游戏评估大语言模型在谈判中的能力基准测试

Jorge Carrasco Pollo, Ioannis Kapetangeorgis, Joshua Rosenthal, John Hua Yao

机构 * Informatics Institute University of Amsterdam(信息学院阿姆斯特丹大学)

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

AI总结 本文通过可评分游戏评估大语言模型在谈判中的能力,发现基准复杂但模型比较存在歧义,强调上下文在评估中的重要性。

Comments Accepted for publication at Transactions on Machine Learning Research (TMLR) and MLRC Journal Track, 2025. Code available at: https://github.com/joshrosie/FACT29

Journal ref Transactions on Machine Learning Research (TMLR), June 2025

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2510.03346 2026-02-24 cs.LG cs.AI cs.MA 73%

KVComm: Enabling Efficient LLM Communication through Selective KV Sharing

KVComm: 通过选择性KV共享实现高效的LLM通信

Xiangyu Shi, Marco Chiesa, Gerald Q. Maguire, Dejan Kostic

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

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

AI总结 KVComm通过选择性共享KV对,实现LLM间高效通信,实验显示其性能与上界方法相当,仅传输30%的KV对。

Comments ICLR 2026

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2602.20059 2026-02-24 cs.AI 70%

Interaction Theater: A case of LLM Agents Interacting at Scale

交互戏剧:大规模LLM代理互动的案例

Sarath Shekkizhar, Adam Earle

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

AI总结 研究发现大规模LLM智能体互动表面活跃但实质空洞,需设计协调机制以促进有效交流。

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2602.19458 2026-02-24 cs.AI cs.HC 70%

ComplLLM: Fine-tuning LLMs to Discover Complementary Signals for Decision-making

ComplLLM:通过微调LLM发现互补信号以支持决策

Ziyang Guo, Yifan Wu, Jason Hartline, Kenneth Holstein, Jessica Hullman

机构 * Northwestern University(西北大学) Microsoft Research(微软研究院) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

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

AI总结 ComplLLM通过微调LLM利用互补信息提升决策支持,有效恢复互补信号并生成合理解释。

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2602.18966 2026-02-24 cs.CL 70%

Whisper: Courtside Edition Enhancing ASR Performance Through LLM-Driven Context Generation

Whisper:球场版通过LLM驱动的上下文生成提升ASR性能

Yonathan Ron, Shiri Gilboa, Tammuz Dubnov

机构 * Reichman University(里奇曼大学)

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

AI总结 Whisper:球场版通过LLM驱动的上下文生成提升ASR性能,实现17%的词错误率降低。

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2602.18705 2026-02-24 cs.MA cs.AI 70%

EDU-MATRIX: A Society-Centric Generative Cognitive Digital Twin Architecture for Secondary Education

EDU-MATRIX: 一种面向次级教育的以社会为中心的生成认知数字孪生架构

Wenjing Zhai, Jianbin Zhang, Tao Liu

机构 * The High School Affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属高中) Department of Electronic and Communication Engineering, North China Electric Power University(华北电力大学电子与通信工程系)

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

AI总结 EDU-MATRIX通过社会引力与认知流体的交互,构建了面向次级教育的生成认知数字孪生架构,实现了教育价值观与复杂社交动态的对齐。

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2511.10401 2026-02-24 eess.SY cs.SY 67%

Stability of a DC Microgrid with a Nonlinear Nested Control Framework: The Fast Communication Scenario

含非线性嵌套控制框架的直流微电网稳定性:快速通信场景

Cornelia Skaga, Mahdieh S. Sadabadi, Gilbert Bergna-Diaz

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出了一种非线性嵌套控制框架,用于在快速通信场景下实现直流微电网的稳定性保证,通过时间尺度分离和李雅普诺夫论证确保全局指数稳定性,并通过实验验证其有效性。

Comments 10 pages, 6 figures

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2410.22341 2026-02-24 math.OC cs.MA 67%

The $s$-Energy and Its Applications

$s$-能量及其应用

Bernard Chazelle, Kritkorn Karntikoon

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出$s$-能量作为分析多智能体系统收敛速率的工具,推导了新的界并解决了多个开放性问题。

Comments rearranged the content. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2207.00213

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2408.16214 2026-02-24 physics.bio-ph 67%

Action potential dynamics on heterogenous neural networks: from kinetic to macroscopic equations

神经网络中动作电位动力学:从动力学方程到宏观方程

Marzia Bisi, Martina Conte, Maria Groppi

专题命中 多智能体 :agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文提出了一种考虑神经网络异质性的动力学模型,通过耦合单区域和多区域描述,研究网络异质性对膜电位传播和同步的影响。

Comments 18 pages, 5 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2303.01829

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2602.19666 2026-02-24 eess.SY cs.SY 50%

Multicellular Feedback Control Strategies in Synthetic Microbial Consortia: From Embedded to Distributed Control

合成微生物群落中的多细胞反馈控制策略:从嵌入式到分布式控制

Mario di Bernardo

专题命中 多智能体 :agent(abstract)

AI总结 本文探讨了合成微生物群落中多细胞反馈控制策略的设计与应用,强调分布式控制在提高系统鲁棒性和模块化重用方面的优势,并指出生物制造等实际应用中的关键挑战。

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2. 工作流自动化 21 篇

2602.19542 2026-02-24 cs.CV 82%

Vinedresser3D: Agentic Text-guided 3D Editing

Vinedresser3D: 基于代理的文本引导3D编辑

Yankuan Chi, Xiang Li, Zixuan Huang, James M. Rehg

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 工作流自动化 :agentic(title,abstract);agent(abstract)

AI总结 Vinedresser3D通过多模态大语言模型和潜在空间编辑技术实现高质量文本引导的3D编辑,提升编辑精度与一致性。

Comments CVPR 2026, Project website:https://vinedresser3d.github.io/

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2602.19614 2026-02-24 cs.SE cs.LG 81%

Workflow-Level Design Principles for Trustworthy GenAI in Automotive System Engineering

汽车系统工程中可信生成式人工智能的工作流级设计原则

Chih-Hong Cheng, Brian Hsuan-Cheng Liao, Adam Molin, Hasan Esen

机构 * Carl von Ossietzky University of Oldenburg(奥尔登堡卡尔·冯·奥西特齐克大学) DENSO AUTOMOTIVE

专题命中 工作流自动化 :workflow(title,abstract);分类 cs.LG、cs.SE

AI总结 本文提出可信生成式人工智能在汽车系统工程中工作流级设计原则,通过需求增量识别、SysML架构更新及可追溯测试保障安全关键系统工程的可信度。

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2602.20144 2026-02-24 eess.SY cs.AI cs.NI cs.SY 79%

Agentic AI for Scalable and Robust Optical Systems Control

面向可扩展和鲁棒光学系统控制的代理AI

Zehao Wang, Mingzhe Han, Wei Cheng, Yue-Kai Huang, Philip Ji, Denton Wu, Mahdi Safari, Flemming Holtorf, Kenaish AlQubaisi, Norbert M. Linke, Danyang Zhuo, Yiran Chen, Ting Wang, Dirk Englund, Tingjun Chen

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University(电气与计算机工程系,杜克大学) Duke Quantum Center and Department of Physics, Duke University(杜克量子中心和物理系,杜克大学) Department of Computer Science, Duke University(计算机科学系,杜克大学) NEC Laboratories America(NEC美国实验室) Axiomatic AI(公理AI) Joint Quantum Institute, Department of Physics, and the National Quantum Laboratory (QLab), University of Maryland(联合量子研究所、物理系以及国家量子实验室(QLab),马里兰大学) Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology(电子研究实验室,麻省理工学院)

专题命中 工作流自动化 :agentic(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 AgentOptics通过代理AI框架实现异构光学系统的可扩展和鲁棒自主控制,展示了高保真任务成功率和多任务协调能力。

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2602.18479 2026-02-24 physics.chem-ph cs.AI cs.DL 79%

AgentCAT: An LLM Agent for Extracting and Analyzing Catalytic Reaction Data from Chemical Engineering Literature

AgentCAT: 一种用于从化学工程文献中提取和分析催化反应数据的LLM代理

Wei Yang, Zihao Liu, Tao Tan, Xiao Hu, Hong Xie, Lulu Li Xin Li, Jianyu Han, Defu Lian, Mao Ye

机构 * University of Science and Technology of China(科学技术大学) State Key Laboratory of Cognitive Intelligence(认知智能国家重点实验室) National Engineering Research Center of Lower-Carbon Catalysis Technology(低碳催化技术国家工程研究中心) Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences(化学物理研究所,中国科学院) IFLYTEK CO.LTD(IFLYTEK有限公司)

专题命中 工作流自动化 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 AgentCAT是一种用于从化学工程文献中提取和分析催化反应数据的LLM代理,通过形式化抽象和挑战分析,解决了复杂依赖结构下的数据提取问题。

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2602.18461 2026-02-24 cs.CY 78%

Toward Self-Driving Universities: Can Universities Drive Themselves with Agentic AI?

迈向自动驾驶大学:大学能否通过代理AI实现自我驱动?

Anis Koubaa

专题命中 工作流自动化 :agentic(title,abstract)

AI总结 本研究提出通过代理AI实现高等教育机构的自主性框架,旨在自动化行政、学术和质量保证流程,减少教师文书工作时间,提升教育质量和研究生产力。

Journal ref Springer Book: Next Generation AI-Driven Education - 2026

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2602.20120 2026-02-24 cs.CY 71%

Enhancing Capstone Program Workflow: A Case Study on a Platform for Managing Academic-Industry Projects

增强毕业设计项目流程:一个管理学术-产业项目的平台案例研究

Rafael Corsi Ferrao, Luciano Pereira Soares

专题命中 工作流自动化 :workflow(title)

AI总结 本文介绍了一个基于网络的工具,用于优化毕业设计项目管理流程,重点在项目获取和小组组建,通过技术解决方案和实际数据为类似工具开发提供参考。

Journal ref 2025, PAEE-ALE, Porto

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2602.18492 2026-02-24 cs.DB cs.AI cs.CL cs.SE 67%

Vibe Coding on Trial: Operating Characteristics of Unanimous LLM Juries

Vibe Coding on Trial: Unanimous LLM Juries的运行特性

Muhammad Aziz Ullah, Abdul Serwadda

机构 * Texas Tech University(德克萨斯农工大学)

专题命中 工作流自动化 :workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.SE

AI总结 本文研究了使用多数LLM陪审团在代码审查中减少假接受的同时保持高准确率的方法,通过基准测试和实验验证了委员会大小和组成对安全性的影响。

Comments Submitted to IEEE International Conference on Semantic Computing 2026

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2602.19237 2026-02-24 cs.LG cs.AI 62%

Evaluating SAP RPT-1 for Enterprise Business Process Prediction: In-Context Learning vs. Traditional Machine Learning on Structured SAP Data

评估SAP RPT-1对企业业务流程预测的性能:基于上下文学习与传统机器学习在结构化SAP数据上的对比

Amit Lal

专题命中 工作流自动化 :workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文评估了SAP RPT-1在企业业务流程预测中的性能,发现其在有限数据下表现优于传统机器学习模型,提出混合工作流程提升实用性。

Comments 12 pages, 5 figures, 32 references. Reproducible experiments available at Hugging Face Spaces

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