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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。

共收录 93944 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 5130 篇

2502.08557 2025-08-15 cs.IR cs.CL cs.LG cs.MA 85%

A New Query Expansion Approach via Agent-Mediated Dialogic Inquiry

Wonduk Seo, Hyunjin An, Seunghyun Lee

机构 * Enhans Seoul, South Korea(首尔增强韩国)

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);multi-agent(abstract);分类 cs.CL、cs.LG;AI agent(comments)

Comments Accepted by ACM SIGKDD 2025 Workshop on AI Agent for Information Retrieval (Agent4IR)

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2301.11857 2023-02-07 cs.AI cs.LG cs.MA 85%

Policy-Value Alignment and Robustness in Search-based Multi-Agent Learning

Niko A. Grupen, Michael Hanlon, Alexis Hao, Daniel D. Lee, Bart Selman

专题命中 工具调用 :agent(title);multi-agent(title);分类 cs.AI、cs.LG

Comments 9 pages, 5 figures

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2011.04825 2021-03-23 cs.RO cs.AI cs.LG eess.SP 85%

Multi-Agent Active Search using Realistic Depth-Aware Noise Model

Ramina Ghods, William J. Durkin, Jeff Schneider

专题命中 工具调用 :agent(title);multi-agent(title);分类 cs.AI、cs.LG

Comments To appear at the 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), extended version

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2608.23623 2026-08-26 cs.SE cs.AI cs.LG 新提交 85%

When May an Agent Stop? Evidence-Carrying Termination for Tool-Using LLMs

智能体何时可以停止?带证据的工具使用大语言模型终止机制

Jason Liu

机构 * University of California San Diego(加利福尼亚大学圣迭戈分校)

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);tool-use(abstract);分类 cs.AI、cs.LG、cs.SE

AI总结 该研究针对工具使用大语言模型的终止问题,提出带证据的终止(ECT)机制,经实验验证其能显著减少不安全完成与过早无支持终止,满足非劣效性要求,可实现成功恢复。

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2606.01444 2026-08-24 cs.AI cond-mat.mtrl-sci cs.CL cs.LG math.CT 版本更新 85%

Self-Revising Discovery Systems for Science: A Categorical Framework for Agentic Artificial Intelligence

科学中的自我修正发现系统:面向主体人工智能的范畴论框架

Fiona Y. Wang, Markus J. Buehler

机构 * Laboratory for Atomistic and Molecular Mechanics(原子分子力学实验室) Department of Biological Engineering(生物工程系) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) Department of Civil and Environmental Engineering(土木与环境工程系) Department of Mechanical Engineering(机械工程系) Center for Computational Science and Engineering(计算科学与工程中心) Schwarzman College of Computing(施瓦茨曼计算学院)

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出一个基于范畴论的框架,通过左Kan扩展实现科学发现中的表征体制转换,并应用于材料科学中的蛋白质力学和纤维网络建模。

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2603.22928 2026-08-12 cs.CR 版本更新 85%

SoK: The Attack Surface of Agentic AI - Tools and Autonomy

SoK:代理AI的攻击面——工具与自主性

Ali Dehghantanha, Sajad Homayoun

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文系统分析了代理AI的安全风险,提出攻击分类与评估指标,探讨防御措施及开放研究挑战,帮助研究人员和工程师应对代理AI的安全威胁。

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2606.15485 2026-08-10 cs.CY cs.AI cs.HC cs.LG cs.SE 版本更新 85%

The Perils of Agency: How Developers Perceive, Prioritize, and Address Risks in Agentic AI Products

代理的风险:开发者如何感知、优先级排序和应对代理型AI产品中的风险

Hao-Ping Lee, Jessica He, David Piorkowski, Thomas Serban von Davier, Jodi Forlizzi, Sauvik Das

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);tool use(abstract);分类 cs.AI、cs.LG、cs.SE

AI总结 通过35位行业开发者的研究,发现开发者对代理型AI风险的感知与自主性、工具使用等代理特性紧密相关,他们优先考虑产品和业务风险,缺乏成熟的控制手段,揭示了代理能力与风险控制之间的张力。

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2607.19215 2026-07-22 cs.NI 新提交 85%

HACO: Hedged Agent Computing for Reliable LLM Systems

HACO:用于可靠大语言模型系统的套期保值代理计算

Enhan Li, Hongyang Du

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);tool use(abstract);workflow(abstract)

AI总结 研究大语言模型代理在长期工作流中角色到实例绑定边界的故障问题,提出HACO运行时控制方案,将角色请求视为可靠性约束选择问题,通过结合乐观排序与保守可靠性积累及经验收集更新配置文件,提高了模型在变化条件下的性能并降低成本。

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2602.19021 2026-07-21 cs.CR 版本更新 85%

Trustworthy AI LLM Scalability Risk Index (LSRI): A Cybersecurity Framework Assessing Agentic-AI Security & Software Model Supply Chain Safety Boosting AI-Generated Malware Defense & Explainability Mitigating Emerging Risks of Generative AI

大语言模型在代理AI中的可扩展性风险与模型供应链安全

Kiarash Ahi, Vaibhav Agrawal, Saeed Valizadeh

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);multi-agent(abstract)

AI总结 本文研究了大语言模型在代理AI中的可扩展性风险及模型供应链安全问题,提出LSRI指数和模型供应链框架,以提升安全关键环境下的LLM部署安全性。

Comments Accepted for publication in Journal of Computer Information Systems (2026). DOI: 10.1080/08874417.2026.2624670

Journal ref Journal of Computer Information Systems (2026)

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2606.11520 2026-07-15 cs.CL cs.AI cs.LG 版本更新 85%

ISE: An Execution-Grounded Recipe for Multi-Turn OS-Agent Trajectories

ISE:一种基于执行的多轮操作系统代理轨迹合成方法

Siyuan Luo, Nairong Zheng, Lin Zhou, Tiankuo Yao, Shengyou Yuan, Haojia Yu, Cong Pang, Jiapeng Luo, Lewei Lu

机构 * University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学) SenseTime Research(商汤科技研究院)

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);tool-use(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 提出ISE三阶段范式,通过结构化意图构建、角色锁定用户模拟和真实执行环境,生成多轮代理轨迹,微调后显著提升代理工具使用性能。

Comments 13 pages, 6 figures. Dataset and code: https://github.com/Valiere01/ISE-Trace

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2602.22897 2026-07-03 cs.AI cs.CL cs.CV cs.LG cs.MM 版本更新 85%

OmniGAIA: Towards Native Omni-Modal AI Agents

OmniGAIA:迈向原生全模态AI代理

Xiaoxi Li, Wenxiang Jiao, Jiarui Jin, Haoxuan Li, Hao Wang, Shijian Wang, Guanting Dong, Jiajie Jin, Yinuo Wang, Yuan Lu, Ji-Rong Wen, Zhicheng Dou, Zhouchen Lin

机构 * Renmin University of China(中国人民大学) Xiaohongshu Inc.(小红书公司) Peking University(北京大学) Southeast University(东南大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 工具调用 :AI agent(title);agent(abstract);tool-use(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 提出OmniGAIA基准和OmniAtlas代理,通过全模态事件图和后见引导树探索策略,实现跨视频、音频和图像的深度推理与工具使用。

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2602.00887 2026-06-16 cs.CL cs.AI cs.LG 版本更新 85%

EffGen: Enabling Small Language Models as Capable Autonomous Agents

EffGen: 使小型语言模型成为能干的自主智能体

Gaurav Srivastava, Aafiya Hussain, Chi Wang, Yingyan Celine Lin, Xuan Wang

机构 * Department of Computer Science, Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA(弗吉尼亚理工大学计算机科学系) Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA(佐治亚理工学院) Google DeepMind, USA(谷歌DeepMind)

专题命中 工具调用 :autonomous agent(title);agent(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 EffGen是一个针对小型语言模型优化的开源智能体框架,通过提示压缩、任务分解、复杂度路由和统一记忆系统,实现高效、安全的本地部署,在13个基准测试中优于LangChain等框架。

Comments Accepted to ICML 2026 Conference

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2606.12586 2026-06-12 cs.CR 新提交 85%

Beyond Attack Success Rate: Examining Trigger Leakage in Vision-Language Agentic Systems

超越攻击成功率:视觉-语言智能系统中的触发器泄漏研究

Jiamin Chang, Salil Kanhere, Piotr Koniusz, Jason, Xue, Hammond Pearce

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);tool use(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文提出“触发器泄漏”概念,量化视觉-语言智能系统中后门触发器在视觉或语义相近输入下意外激活隐藏行为的风险,并引入邻域泄漏率(NLR)指标。

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2606.01838 2026-06-02 cs.CL cs.AI cs.LG 85%

LayerRoute: Input-Conditioned Adaptive Layer Skipping via LoRA Fine-Tuning for Agentic Language Models

LayerRoute: 基于LoRA微调的输入条件自适应层跳过方法用于智能语言模型

Prateek Kumar Sikdar

机构 * Accenture(埃森哲)

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);planning(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 提出LayerRoute,通过为每个Transformer块添加轻量级路由器和LoRA适配器,根据输入类型(工具调用或规划推理)自适应跳过层,在仅增加0.22%可训练参数下实现12.91%的跳过差异并提升质量。

Comments 10 pages, 3 figures, 4 tables

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2606.01801 2026-06-02 cs.MA 85%

MetaForge: A Self-Evolving Multimodal Agent that Retrieves, Adapts, and Forges Tools On Demand

MetaForge:一种自我进化的多模态智能体,可按需检索、适应和锻造工具

Shouang Wei, Houcheng Min, Xinpeng Dong, Xin Lin, Sen Cui, Bo Jiang, Zhongxiang Dai, Kun Kuang, Guandong Xu, Fei Wu, Min Zhang

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);tool use(abstract);agentic(abstract)

AI总结 提出MetaForge框架,通过决策-检索-适应-锻造-回收的闭环机制,使多模态智能体能够按需自我进化工具集,在12个基准测试中超越16个基线方法,提升了准确性、效率和泛化能力。

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2511.09572 2026-05-28 cs.AI cs.LG cs.SE 85%

SynthTools: A Framework for Scaling Synthetic Tools for Agent Development

SynthTools: 用于扩展智能体开发中合成工具的框架

Tommaso Castellani, Naimeng Ye, Daksh Mittal, Thomson Yen, Emmanouil Koukoumidis, William Zeng, Hongseok Namkoong

专题命中 工具调用 :agent(title);tool-use(abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.LG、cs.SE

AI总结 提出基于LLM的端到端管道SynthTools,通过环境生成、模拟、验证和任务构建,生成大规模多样化工具使用环境,提升智能体工具使用能力。

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2605.14757 2026-05-19 eess.SP 85%

ChannelAgent-Empowered Electromagnetic Space World Model: A Case Study on Agent-Driven Channel Generation for 6G AI-Native Air Interface

ChannelAgent-empowered Electromagnetic Space World Model: A Case Study on Agent-Driven Channel Generation for 6G AI-Native Air Interface

Mingyue Li, Li Yu, Yuxiang Zhang, Heng Wang, Jianhua Zhang, Ping Zhang, Guangyi Liu

专题命中 工具调用 :agent(title,title_cn)

AI总结 本文提出了一种基于ChannelAgent的电磁空间世界模型,用于6G AI原生空气接口中的智能体驱动信道生成,通过多模感知、ChannelAgent智能核心和反馈更新的闭环过程,实现任务感知决策和自主适应。

Comments 6 pages, 7 figures

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2602.21265 2026-05-19 cs.CL cs.LG cs.SE 85%

ToolMATH: A Diagnostic Benchmark for Long-Horizon Tool Use under Systematic Tool-Catalog Constraints

ToolMATH: 一种用于在系统性工具目录约束下评估长周期工具使用的诊断基准

Hyeonje Choi, Jeongsoo Lee, Hyojun Lee, Jay-Yoon Lee

机构 * Seoul National University(首尔国立大学)

专题命中 工具调用 :tool use(title,abstract);tool-use(abstract);分类 cs.CL、cs.LG、cs.SE

AI总结 本文提出ToolMATH,一种基于数学的诊断基准,用于评估在可控工具目录条件下长周期工具使用的性能,通过将分步MATH解决方案转换为可重用的Python工具,并配对需要顺序工具使用、中间输出重用和逻辑连接工具调用链的问题,从而评估模型在不同工具目录条件下的适应性、鲁棒性和工具连接性。

Comments Submitted to NeurIPS Evaluation & Dataset Track

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2605.15077 2026-05-15 cs.CL cs.AI cs.LG 85%

Concurrency without Model Changes: Future-based Asynchronous Function Calling for LLMs

无需模型变更的并发性:面向LLMs的未来式异步函数调用

Guangyu Feng, Huanzhi Mao, Prabal Dutta, Joseph E. Gonzalez

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 工具调用 :function calling(title,abstract);tool use(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出AsyncFC框架,通过解耦LLM解码与函数执行,实现解码与执行的重叠及函数间并行,减少端到端延迟并保持任务精度,揭示LLMs具备处理未决执行结果的符号未来推理能力。

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2603.10165 2026-05-12 cs.CL cs.AI cs.CV cs.LG 85%

OpenClaw-RL: Train Any Agent Simply by Talking

OpenClaw-RL: 通过对话简单训练任何智能体

Yinjie Wang, Xuyang Chen, Xiaolong Jin, Mengdi Wang, Ling Yang

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);agentic(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 OpenClaw-RL通过基础设施和方法创新,利用下一步状态信号在线优化智能体。该框架统一了指令和评估信号,通过重叠引导提示选择和对数概率差裁剪稳定蒸馏,适用于个人和通用智能体。

Comments Code: https://github.com/Gen-Verse/OpenClaw-RL

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2604.20855 2026-05-11 cs.IR cs.MA 85%

Caesar: Deep Agentic Web Exploration for Creative Answer Synthesis

Caesar:深度代理网络探索用于创造性答案综合

Jason Liang, Elliot Meyerson, Risto Miikkulainen

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);autonomous agent(abstract)

AI总结 Caesar通过深度网络探索和对抗性精炼,提升创造性答案综合能力,相比现有深度研究代理在创意综合任务中提升13%-23%。

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2604.19793 2026-04-23 cs.AI cs.CL cs.IR cs.LG 85%

SkillGraph: Graph Foundation Priors for LLM Agent Tool Sequence Recommendation

SkillGraph:用于LLM代理工具序列推荐的图基础先验

Hao Liu, Dongyu Li

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);workflow(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出SkillGraph,通过挖掘49831条成功轨迹构建有向加权执行过渡图,用于LLM代理工具选择与排序。提出的两阶段框架在ToolBench和API-Bank上取得显著提升。

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2603.23802 2026-03-26 cs.CY 85%

How are AI agents used? Evidence from 177,000 MCP tools

AI代理是如何被使用的?来自177,436个MCP工具的证据

Merlin Stein

专题命中 工具调用 :AI agent(title,abstract);agent(abstract);agentic(abstract)

AI总结 研究通过分析177,436个MCP工具,发现AI代理主要用于软件开发,其中67%为软件开发工具,90%的MCP服务器下载量来自此领域。行动工具占比从27%上升至65%,涵盖中等和高风险任务,如金融交易。

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2603.10779 2026-03-26 eess.SY cs.SY 85%

A Control-Theoretic Foundation for Agentic Systems

代理系统控制论基础

Ali Eslami, Jiangbo Yu

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);agent(abstract);AI agent(abstract)

AI总结 本文提出一种控制论框架,用于分析嵌入反馈控制回路中的代理系统,探讨代理在运行时调整控制器参数、选择控制策略等能力,并通过五级代理层次结构展示其动态机制。

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2603.20213 2026-03-24 cs.AI cs.CL cs.LG cs.NE 85%

AgenticGEO: A Self-Evolving Agentic System for Generative Engine Optimization

AgenticGEO: 一种自演化代理系统用于生成引擎优化

Jiaqi Yuan, Jialu Wang, Zihan Wang, Qingyun Sun, Ruijie Wang, Jianxin Li

机构 * School of Computer Science and Engineering, Beihang University(北京航空航天大学计算机科学与工程学院)

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);planning(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出AgenticGEO,通过将优化问题建模为内容条件控制问题,提升内容质量以适应生成引擎的不可预测行为,采用MAP-Elites档案进化多样策略,并引入Co-Evolving Critic降低交互成本,实验证明其在多个数据集上优于14个基线方法。

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2509.17325 2026-03-18 cs.LG cs.AI cs.CL 85%

Generalizable End-to-End Tool-Use RL with Synthetic CodeGym

通用端到端工具使用强化学习与合成CodeGym

Weihua Du, Hailei Gong, Zhan Ling, Kang Liu, Lingfeng Shen, Xuesong Yao, Yufei Xu, Dingyuan Shi, Yiming Yang, Jiecao Chen

机构 * Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学语言技术研究所)

专题命中 工具调用 :tool-use(title,abstract);agent(abstract);分类 cs.AI、cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出CodeGym框架,通过合成多样化的多轮工具使用环境,提升LLM代理在不同任务配置下的泛化能力,实验显示Qwen2.5-32B-Instruct在OOD基准测试中准确率提升8.7个百分点。

Comments 24 pages. Accepted to ICLR 2026. Project repository: https://github.com/StigLidu/CodeGym

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2505.01399 2026-03-11 cs.RO 85%

Physics-Conditioned Grasping for Stable Tool Use

基于物理条件的抓取以实现稳定的工具使用

Noah Trupin, Zixing Wang, Ahmed H. Qureshi

机构 * Purdue University(普渡大学)

专题命中 工具调用 :tool use(title,abstract);tool-use(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文提出逆向工具使用规划方法,通过最小化预测交互扭矩来实现稳定工具使用,提升了现实世界中的操作成功率。

Comments In submission and under review

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2603.02795 2026-03-09 cs.CV 85%

VSearcher: Long-Horizon Multimodal Search Agent via Reinforcement Learning

VSearcher:通过强化学习实现长周期多模态搜索代理

Ruiyang Zhang, Qianguo Sun, Chao Song, Yiyan Qi, Zhedong Zheng

机构 * University of Macau(澳门大学)

专题命中 工具调用 :agent(title,abstract);autonomous agent(abstract);tool use(abstract)

AI总结 VSearcher通过强化学习实现多模态搜索代理,提升长周期多轮工具使用能力,在多模态网络搜索任务中表现优异。

Comments 23 pages, 6 figures

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2602.19387 2026-02-24 quant-ph cs.ET hep-ex hep-lat hep-ph 85%

AI Agents for Variational Quantum Circuit Design

用于变分量子电路设计的AI代理

Marco Knipfer, Alexander Roman, Konstantin T. Matchev, Katia Matcheva, Sergei Gleyzer

专题命中 工具调用 :AI agent(title);agent(abstract);autonomous agent(abstract);agentic(abstract)

AI总结 本文提出基于AI代理的变分量子电路设计方法,通过自动化搜索和优化,实现高效可扩展的量子电路设计。

Comments 43 pages, 12 figures

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2602.09132 2026-02-11 cs.DB cs.ET cs.MA 85%

SciDataCopilot: An Agentic Data Preparation Framework for AGI-driven Scientific Discovery

SciDataCopilot: 一种面向AGI驱动科学发现的代理数据准备框架

Jiyong Rao, Yicheng Qiu, Jiahui Zhang, Juntao Deng, Shangquan Sun, Fenghua Ling, Hao Chen, Nanqing Dong, Zhangyang Gao, Siqi Sun, Yuqiang Li, Dongzhan Zhou, Guangyu Wang, Lijun Wu, Conghui He, Xuhong Wang, Jing Shao, Xiang Liu, Yu Zhu, Mianxin Liu, Qihao Zheng, Yinghui Zhang, Jiamin Wu, Xiaosong Wang, Shixiang Tang, Wenlong Zhang, Bo Zhang, Wanli Ouyang, Runkai Zhao, Chunfeng Song, Lei Bai, Chi Zhang

专题命中 工具调用 :agentic(title,abstract);autonomous agent(abstract);workflow(abstract)

AI总结 SciDataCopilot通过自主代理框架实现端到端的数据准备,提升科学发现效率与一致性,推动实验驱动的科学通用智能发展。

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