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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 7434 信号源:cs.AI, cs.CL, cs.LG, cs.SE

1. 工具调用 569 篇

2608.24024 2026-08-26 cs.AI 新提交 57%

Beyond Confidence: Test-Time Scaling for Multi-Turn Search Agents via Retrieval Grounding

超越置信度:基于检索 grounding 的多轮搜索智能体测试时缩放

Hyunho Kook, Junhyuk So, Tianyu Fu, Haizhong Zheng, Beidi Chen

机构 * University of Southern California(南加州大学) Pohang University of Science and Technology (POSTECH)(浦项科技大学) Tsinghua University(清华大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对多轮搜索智能体中基于置信度投票因复制膨胀失效的问题,提出检索接地投票(RGV)方法,在四个基准和五个 LLM 上性能优于基线,准确率最高提升 5.4%

Comments Accepted to EMNLP 2026 Findings

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2608.22762 2026-08-25 cs.AI 新提交 57%

Compositional Chain-of-Relations for Faithful Knowledge Graph Question Answering with Large Language Models

面向大型语言模型的忠实知识图谱问答的组合式关系链

Chenhui Liu, Jianpeng Zhou, Jiahai Wang

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文针对现有基于LLM的KGQA方法存在的实体剪枝不可靠、约束处理无基础的局限,提出组合式关系链(CCoR)框架,以关系为中心探索实现更忠实的多跳KGQA,在多个基准上性能优于基线。

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2608.22708 2026-08-25 cs.AI 新提交 57%

CacheRouter: A Dual-Path Tool Routing Architecture with Cache-Preserving Main-Model Isolation for Long-Tail Tool Discovery

CacheRouter:一种用于长尾工具发现的保留缓存的主模型隔离双路径工具路由架构

Donghui Zha, Lingwei Xu, Linxiao Wu, Yixue Dong, Haochen Li

机构 * School of Mathematical Sciences, Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学数学科学学院) School of Mathematics and Statistics, Chongqing University(重庆大学数学与统计学院) School of Science, Beijing Forestry University(北京林业大学理学院)

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对LLM工具使用中渐进式披露与提示词缓存的权衡,提出CacheRouter双路径路由架构,通过主模型隔离与工具路由通道设计提升缓存命中率,降低输入成本。

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2608.22429 2026-08-25 cs.AI 新提交 57%

Think with Structured Grounding: Perceptual Reinforcement Learning for Chart and Visual-Tabular Understanding

基于结构化接地的思考:面向图表与视觉表格理解的感知强化学习

Changjiang Jiang, Qiannian Zhao, Lei Xin, Jinxiang Xie, Preslav Nakov, Zhuohan Xie

机构 * Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) Nanjing University(南京大学)

专题命中 工具调用 :tool-use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对MLLMs依赖外部工具感知图表等视觉内容的问题,提出TwSG框架,通过两阶段训练实现细粒度视觉推理,降低延迟并提升准确率与鲁棒性。

Comments Manuscript

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2608.21555 2026-08-25 cs.PL cs.DS cs.LG 新提交 57%

Tensor Seeks Layout: Formalizing Layout Selection for ML Compilers

张量寻求布局:为机器学习编译器形式化布局选择

Clemens Eisenhofer, Yuwen Jia, Daniel Kroening, Sergey Pupyrev

机构 * TU Wien(维也纳技术大学) Amazon(亚马逊公司)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文首次形式化机器学习编译器的布局选择问题,提出组合优化模型与算法,实现多种现有策略的统一,在AI加速器编译器上的实验验证了其效果,可分离成本模型误差与搜索质量。

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2608.21027 2026-08-24 cs.AI 新提交 57%

Don't Solve, Just Compare: Tiny Advisors for Runtime Intervention in LLM Agents

无需解决,仅需比较:用于LLM智能体运行时干预的微型顾问

Yanze Jiang, Mingxuan Li, Yuhao Wang, Shengfang Zhai, Jiaheng Zhang

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学)

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究针对LLM智能体运行时干预需求,提出仅比较框架COTA,经多任务多执行器评估,其性能优于基线,可在辅助模型能力弱于执行器时实现有效干预。

Comments 21 pages, 1 figure, Preprint

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2608.18727 2026-08-20 cs.LG cs.IR 新提交 57%

Visual-Aware Representation of Web Pages for Machine Learning Applications

面向机器学习应用的网页视觉感知表示

Radek Burget, Radek Hranický

机构 * Brno University of Technology(布尔诺理工大学) Faculty of Information Technology(信息技术学院)

专题命中 工具调用 :workflow(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出基于FitLayout的网页视觉感知表示与机器学习平台,支持数据集准备、机器学习输入获取,可用于训练图神经网络识别网页关键内容元素,保障结果可复现。

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2608.17499 2026-08-19 cs.AI 新提交 57%

Towards Better Agents for Multi-Turn User Interaction: The Next User Turn Is More Than Context

面向更好的多轮用户交互智能体:下一轮用户输入不止是上下文

Yiwen Zhao, Zhihao Wen, Yuchen Mao, Mingxuan Jiang, Yihao Hu, Pan Wang, Xin Zhang, Wei Wu

机构 * Fudan University(复旦大学) Ant International, Ant Group(蚂蚁集团蚂蚁国际)

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对多轮用户交互智能体的信用分配问题,提出FACA方法,在多领域测试中提升了8B和14B规模模型的性能,验证了下一轮用户反应可提供局部信用。

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2608.16544 2026-08-18 cs.MA cs.AI 新提交 57%

VCE-Skill: Enhancing Skill Self-Evolution with Version-Change Experience

VCE-Skill:利用版本变更经验增强技能自进化

Jianming Chen, Xuanbin Ye, Yawen Wang, Junjie Wang, Qing Wang, Fanjiang XU

专题命中 工具调用 :tool-use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出VCE-Skill,将公共技能变更提炼为结构化版本变更经验并与轨迹提议自适应融合,提升了技能自进化的平均分数,增强了跨模型迁移性能,拓展了技能自进化的先验知识来源。

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2608.16502 2026-08-18 cs.LG cs.IR 新提交 57%

When Tool-Backed Skill Retrieval Fails: Source-Style Collapse in Executable Capability Retrieval

当工具支持的技能检索失效时:可执行能力检索中的源风格崩溃

Yiqi Liu, Joseph James, Yang Wang, Chenghao Xiao, Chenghua Lin

机构 * University of Manchester(曼彻斯特大学) University of Sheffield(谢菲尔德大学) Shanghai University of Finance and Economics(上海财经大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 该研究针对可执行能力检索中出现的源风格崩溃问题,提出源感知路由方法ToolScout,利用TF-IDF指纹提升检索覆盖率,验证了该方法的有效性。

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2608.16391 2026-08-18 cs.CR cs.AI 新提交 57%

Ventor-QTest: Threat-Model-Driven Verification of Vendor-Hosted LLM APIs

Ventor-QTest:威胁模型驱动的供应商托管大语言模型API验证

Xiangfan Wu, Zonghao Ying, Huiyu Wu, Xing Zheng, Huangsheng Cheng, Xiaorong Shi, Jing Guo

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Ventor-QTest是一种无需目标API概率信息的复合黑盒审计方法,通过AFL和EFL指标审计供应商托管LLM API质量,可反映长视野任务的极端保真度损失,开源实现可获取。

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2608.15909 2026-08-18 cs.IR cs.CL 新提交 57%

Large language model-assisted discovery of cohorts from scientific literature

大语言模型辅助的科学文献队列发现

Moritz Sturm, Lisa M. Berg, Inken Berg, Harishny Sarma, Jasmin Hartmann, Denissa Girschik, Gemma Roig, Christine M. Freitag, Andreas G. Chiocchetti

机构 * University Hospital Frankfurt, Goethe University Frankfurt(法兰克福大学医院,法兰克福大学) Goethe University Frankfurt(法兰克福大学) The Hessian Center for Artificial Intelligence (hessian.AI)(黑森人工智能中心)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究开发了问题驱动框架,通过PubMed API检索文献,用大语言模型提取队列名称,在青少年攻击行为遗传学用例中,补充了队列目录未覆盖的17个合格队列。

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2608.15432 2026-08-18 cs.AI 新提交 57%

Does the Proof Prove It That Way? Faithful Formalization of Elements Proofs

证明是否以其应有的方式被证明?《几何原本》元素证明的忠实形式化

Tadd Mao, Tianjun Zhong, Dhruva Arekar, Yuming Feng, One An, Jiani Huang, Xujie Si, Ziyang Li

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出满足五项必要条件的Pistis智能体式证明搜索方法,通过OrderDecompose分治搜索生成欧几里得《几何原本》前三卷的忠实形式化Lean证明,其性能优于基线方法,可作为证明检查工具。

Comments Preprint. 18 pages, 14 figures, 7 tables

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2608.14590 2026-08-18 cs.AI 新提交 57%

Toward Safe LLM Agents: A Survey of Specification, Verification, and Enforcement

面向安全的大语言模型智能体:规范、验证与执行的综述

Pierre Dantas, Lucas Cordeiro, Ehsan Nowroozi, Tihanyi Norbert

机构 * The University of Manchester(曼彻斯特大学) The University of Greenwich(格林威治大学) Technology Innovation Institute(技术创新研究院)

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该综述针对LLM智能体缺乏形式化任务级安全保障的问题,通过系统分析38项研究,揭示规范瓶颈等四项关键发现,提出三级分类体系与十大问题研究议程,为可信智能体AI研究提供方向。

Comments 28 pages

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2608.14580 2026-08-18 cs.AI cs.IR 新提交 57%

OGX: An Open-Source, Vendor-Neutral Generative AI Application Server

OGX:开源、厂商中立的生成式AI应用服务器

Francisco Javier Arceo, Sébastien Han, Matthew Farrellee, Charlie Doern, Yuan Tang, Derek Higgins, Varsha Prasad Narsing, Gordon Sim, Sumanth Kamenani, Ben Browning, Raghotham Murthy

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 OGX是开源厂商中立的生成式AI应用服务器,支持主流实验室API与多后端,为多款AI开发者工具提供模型无关自托管后端,获超8400 GitHub星标

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2608.14114 2026-08-17 cs.LG 新提交 57%

Learning to Run Power Networks: Effective AlphaZero-inspired Topological Control

学习运行电力网络:受AlphaZero启发的有效拓扑控制方法

Lukas Zetto, Benjamin Schäfer, Qiong Huang

机构 * Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对电网拓扑控制的组合空间与约束问题,研究受AlphaZero启发的模型方法,发现优化的AlphaZero达98.43%生存能力,需结合领域启发式、二元奖励与受限观测空间。

Comments 10 pages, 9 figures. Accepted for publication in ACM SIGENERGY Energy Informatics Review, Volume 6, Issue 3, September 2026

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2608.13959 2026-08-17 cs.CL 新提交 57%

Repair, Not Improvement: Decomposing Constrained Decoding in Tool-Call Abstention

修复,而非改进:分解工具调用弃权中的约束解码

Janghoon Lee

机构 * Redrob

专题命中 工具调用 :function calling(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究针对工具调用弃权问题,分解约束解码的作用,发现修复格式约束的效果优于改进,且两项预注册语言声明不成立。

Comments 24 pages, 4 figures, 17 tables

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2608.13221 2026-08-14 cs.AI 新提交 57%

TsuGO: Probing Search Efficiency in LLM Reasoning via Go Life-and-Death Problems

TsuGO:通过围棋死活问题探究大语言模型推理中的搜索效率

Shunwen Bai, Ziping Ma, Chaoyang Zhang, Yarong Wang, Jiale Liu, Zhen Qin, Qingpei Guo

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出围棋死活问题基准TsuGO,发现现有LLM的推理搜索组织能力远逊于神经引导的KataGo,指出搜索组织是LLM推理评估的缺失维度。

Comments 23 pages, 12 figures, 20 tables, 2 algorithms

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2608.12610 2026-08-14 cs.AI 新提交 57%

@skills: Attention is all you have

@skills:你所需的全部注意力

Li Yin, Zhi Li, Zhan Shi, Haoran Zhang, Haebin Seong, Zhangyang, Wang

机构 * SylphAI(西尔菲人工智能公司) The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对当前智能体技能安装模式下触发槽位稀缺的问题,提出@skills开放协议,分离技能的内容、持久化与自动触发功能,无需安装即可使用技能,通过Git管理实现灵活适配,搭配免费技能 hub 提供搜索等功能,减少安装、提升使用效率。

Comments 7 pages main, 23 pages in total with appendix, 6 figures

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2608.11350 2026-08-13 cs.CL cs.RO 新提交 57%

Self-Evolving Embodied Agents via Skill-Harness Evolution

基于技能-工具链进化的自演化具身智能体

Peidong Wang, Zhiming Ma, Ying Chang, Xufang Luo, Xiaocui Yang, Shi Feng, Yuqing Yang, Dongsheng Li

机构 * Microsoft Research(微软研究院) Northeastern University(东北大学)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出免训练的SHAPER框架,通过演化技能与工具链实现冻结模型驱动的自演化具身智能体,在VLABench等数据集上验证其适配优势。

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2608.10245 2026-08-12 cs.NE cs.LG 新提交 57%

A Graph Neural Network--Guided Genetic Algorithm for Physical Internet Supply Chain Optimization under Cost Uncertainty

成本不确定性下面向物理互联网供应链优化的图神经网络引导遗传算法

Faezeh Ardali, Gerald M. Knapp

机构 * Louisiana State University(路易斯安那州立大学)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对成本不确定的物理互联网三级供应链优化问题,构建确定性与最小最大遗憾模型,提出GNN-GA算法,实验显示其在多实例上优于标准GA,学习到的初始化是主要改进来源。

Comments 6 pages

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2608.09874 2026-08-11 cs.AI cs.AR 新提交 57%

ArchAgent v2: A Case Study with the Data Prefetching Championship

ArchAgent v2:数据预取锦标赛的案例研究

Abraham Gonzalez, Raghav Gupta, Akanksha Jain, Hanna Alam, Alexander Novikov, Po-Sen Huang, Matej Balog, Marvin Eisenberger, Sergey Shirobokov, Ngân Vũ, Hank Levy, Borivoje Nikolić, Sagar Karandikar, Martin Dixon, Parthasarathy Ranganathan

机构 * Google(谷歌公司) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Google DeepMind(谷歌DeepMind)

专题命中 工具调用 :agentic(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出ArchAgent v2框架,通过级联进化搜索和硬件可实现性反馈循环,在DPC4中自动设计出性能优于人工方案的三级预取器,为计算机架构师提供了自动化智能体发现的实用工具。

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2608.09537 2026-08-11 cs.AI 新提交 57%

verdi: retrieval is not transfer for continual world model optimization

VERDI:检索并非持续世界模型优化的迁移

Junyu Wu, Shiqin Nie, Youyi Kou, Baohua Yin, Guocai Yao, Qingyu Chen, Jingheng Ma, Shiji Zhou, Hongyong Song, Mingchen Zhuge, Sen Cui, Changshui Zhang

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文针对基础世界模型优化中策略难迁移的问题,提出VERDI框架,通过构建优化指纹、检索假设并经目标侧验证来实现持续优化,可降低搜索与GPU成本,减少负迁移并提升迁移结果预测准确率。

Comments 28pages, 13figures,conference

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2608.08791 2026-08-11 cs.CL 新提交 57%

Unsure but Certain: Uncovering the Representation-Confidence Gap in Diffusion Language Models

不确定但确定:揭示扩散语言模型中的表示-置信度差距

Saurabh Yadav, Badri Narayana Patro, Vijay Srinivas Agneeswaran

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究揭示扩散语言模型存在表示-置信度差距,其高置信度集中是误导性症状,现有补救措施难修复排序缺陷,提出轻量级工具利用隐藏状态信号改进排序,指出噪声下置信度可靠性是更紧迫限制。

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2608.07855 2026-08-11 cs.LG 新提交 57%

CommitKV: Lifecycle-Aware KV Cache Compression via Commit Transitions for Multi-Turn Agents

CommitKV:面向多轮智能体的、基于提交转换的生命周期感知KV缓存压缩

Weizhong Huang, Jinchao Zhang, Xiawu Zheng

机构 * Xiamen University(厦门大学) WeChat AI, Tencent Inc.(腾讯微信人工智能实验室)

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.LG

AI总结 CommitKV通过提交转换识别KV生命周期,区分休眠与可安全移除信息,在多轮智能体中降低内存占用、加速推理且准确率优于现有KV缓存压缩方法。

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2608.07056 2026-08-10 cs.AI 新提交 57%

BONSAI: Evolvability-Guided Tree Search over Skills

BONSAI:基于可进化性的技能树搜索

Yash Priya Shastri, Anand Eswaran, Adnan Qidwai, Pankaj Thorat, Sachin Joshi

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究提出BONSAI技能优化框架,基于可进化性的蒙特卡洛树搜索优化冻结智能体的技能,在30B智能体和三个基准上,较无技能智能体及GEPA、SkillOpt基线显著提升保留集准确率。

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2608.04398 2026-08-06 cs.RO cs.AI 新提交 57%

Approximate Multi-Objective Search Under Rulebooks

规则手册下的近似多目标搜索

Omar Muhammetkulyyev, Oren Salzman, Tichakorn Wongpiromsarn

机构 * Iowa State University(爱荷华州立大学) Technion - Israel Institute of Technology(以色列理工学院)

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对机器人规划中规则手册下多目标最优解计算成本高的问题,提出RA*pex算法,结合降维与规则层次处理,大幅提升计算效率。

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2608.04071 2026-08-06 cs.AI 新提交 57%

Monte Carlo Tree Search for Table-to-Multimodal Report Generation

面向表格到多模态报告生成的蒙特卡洛树搜索

Teng Lin, Zhiyang Zhang, Yuyu Luo, Nan Tang

专题命中 工具调用 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对表格到多模态报告生成的现有方法缺陷,本文提出基于MCTS的MCTS-Report框架,通过分解原子动作与多维奖励函数优化,在自建的MMRBench基准上取得优于基线的77.9总体得分。

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2608.03918 2026-08-05 cs.CV cs.AI 新提交 57%

When and Where to Look: Adaptive Visual Evidence Scheduling for Efficient Long Video Understanding

何时与何地查看:用于高效长视频理解的自适应视觉证据调度

Ke Li, Jiayu Chen, Maoliang Li, Zihao Zheng, Hailong Zou, Hengyi Zhang, Xuanzhe Liu, Xiang Chen

专题命中 工具调用 :agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出无需训练的EcoFrame框架,通过熵门控预算调度和注意力引导候选提议实现高效视觉证据调度,在多个长视频理解基准上实现精度与效率的更优权衡。

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2608.03071 2026-08-05 cs.AI 新提交 57%

Getting the Parameters Right: A Difficulty-Graded Benchmark and Probe-Guided Training for LLM Tool Calls

参数优化:面向大语言模型工具调用的难度分级基准与探测引导训练

Guoyao Yu, Xiaoqing Sun, Ziqi Huang, Shaojing Fan, Zhongyi Zhang, Xiaomeng Hu, Xiaobo Xue, Yangyang Shi, Xiong Xiao, Yang Song, Biao Lyu, Rong Wen, Xing Li, Qinming He, Shunming Zhu, Zhenguang Liu

专题命中 工具调用 :tool use(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对大语言模型工具调用参数填写关注度不足的问题,提出含PBT和PGR的探测引导框架,发布ParamBench基准,使5个开放模型在多基准上的参数生成平均精确匹配率从19.7%升至59.6%。

Comments 15 pages, 8 figures

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