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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. 规划决策 35728 篇

2607.02403 2026-07-03 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 79%

ACID: Action Consistency via Inverse Dynamics for Planning with World Models

ACID: 通过逆动力学实现行动一致性以用于世界模型规划

Gawon Seo, Dongwon Kim, Suha Kwak

机构 * POSTECH KAIST(韩国科学技术院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出ACID框架,通过逆动力学模型引入循环行动一致性约束,改进基于世界模型的决策时规划,在多种任务中提升规划效果并降低计算成本。

Comments Project Page: [this https URL](https://gawon1224.github.io/ACID/)

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2510.04520 2026-07-03 cs.AI 版本更新 79%

Aria: An Agent For Retrieval and Iterative Auto-Formalization via Dependency Graph

Aria: 基于依赖图的检索与迭代自动形式化智能体

Hanyu Wang, Ruohan Xie, Yutong Wang, Guoxiong Gao, Xintao Yu, Bin Dong

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出Aria系统,通过两阶段思维图过程递归分解定理陈述为依赖图并构建形式化,结合AriaScorer验证语义正确性,在ProofNet、FATE-X和同调猜想数据集上显著超越现有方法。

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2607.00444 2026-07-02 cs.RO cs.AI 新提交 79%

Search-Based Spatiotemporal and Multi-Robot Motion Planning on Graphs of Space-Time Convex Sets

基于时空凸集图的搜索式时空与多机器人运动规划

Jingtao Tang, Zining Mao, Lufan Yang, Hang Ma

机构 * Simon Fraser University(西蒙弗雷泽大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出基于时空凸集图(ST-GCS)的算法框架,通过图搜索与连续轨迹优化结合,实现单/多机器人时间最优运动规划,在狭窄瞬态可行区域中显著加速。

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2607.00283 2026-07-02 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 79%

What's Hidden Matters: Identifying Planning-Critical Occluded Agents using Vision-Language Models

隐藏之物至关重要:使用视觉语言模型识别规划关键性的被遮挡智能体

Amirhosein Chahe, Tyler Naes, Jovin D'sa, Faizan M. Tariq, Sangjae Bae, Lifeng Zhou, David Isele

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出利用视觉语言模型(VLM)识别对自车轨迹影响最大的被遮挡智能体,通过规划KL散度(PKL)度量进行排序,并微调VLM以提升性能,实验表明该方法比随机采样提升约30%。

Comments Accepted to the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026). 9 pages, 5 figures, 5 tables

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2607.00272 2026-07-02 cs.RO cs.AI cs.MA 新提交 79%

ASPIRE: Agentic /Skills Discovery for Robotics

ASPIRE: 面向机器人的智能体技能发现

Runyu Lu, Yubo Wu, Ethan Kou, Letian Fu, Wenli Xiao, Ajay Mandlekar, Yinzhen Xu, Guanya Shi, Ken Goldberg, Ang Chen, Mosharaf Chowdhury, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan, Guanzhi Wang

机构 * NVIDIA(英伟达) UMich(密歇根大学) UIUC(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) UC Berkeley(加州大学伯克利分校) CMU(卡内基梅隆大学)

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出ASPIRE系统,通过闭环执行、技能库积累和进化搜索,自主编写和优化机器人控制程序,在扰动、多机器人协作和长时域任务上显著超越现有方法,并实现零样本泛化与仿真到现实的技能迁移。

Comments 43 pages, 12 figures, 9 tables. Project page: https://research.nvidia.com/labs/gear/aspire/

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2607.00065 2026-07-02 cs.RO cs.AI 新提交 79%

Optimal any-angle path planning in static and dynamic environments

静态与动态环境中的最优任意角度路径规划

Yiyuan Zou, Clark Borst

机构 * Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology(航空航天工程学院,代尔夫特理工大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出椭圆前向扩展和视野技术加速最优任意角度路径规划,开发Zeta*和Zeta*-SIPP算法,在静态和动态环境中保持最优性,速度提升20倍以上。

Comments 33 pages, 13 figures

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2606.31329 2026-07-02 cs.RO cs.AI 新提交 79%

3D HAMSTER: Bridging Planning and Control in Hierarchical Vision Language Action Models through 3D Trajectory Guidance

3D HAMSTER:通过3D轨迹引导在分层视觉语言动作模型中桥接规划与控制

Dongyoon Hwang, Byungkun Lee, Dongjin Kim, Hyojin Jang, Hoiyeong Jin, Jueun Mun, Minho Park, Hojoon Lee, Hyunseung Kim, Jaegul Choo

机构 * Kim Jaechul Graduate School of AI, KAIST(韩国科学技术院金载哲人工智能研究生院) Graduate School of Artificial Intelligence, POSTECH(浦项工业大学人工智能研究生院) KRAFTON AI

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出3D HAMSTER框架,通过让规划器直接输出度量可靠的3D轨迹,弥合2D引导与3D低层策略之间的差距,在3D轨迹预测、仿真和真实操作中优于现有方法。

Comments Published in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2026. Code: https://github.com/DAVIAN-Robotics/3D_HAMSTER. Project page: https://davian-robotics.github.io/3D_HAMSTER/

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2502.12756 2026-07-02 cs.LG math.OC 79%

Navigating Demand Uncertainty in Container Shipping: Deep Reinforcement Learning for Enabling Adaptive and Feasible Master Stowage Planning

在集装箱航运中应对需求不确定性:通过深度强化学习实现适应性与可行性的主装货计划

Jaike van Twiller, Yossiri Adulyasak, Erick Delage, Djordje Grbic, Rune Møller Jensen

机构 * IT University of Copenhagen, Denmark(丹麦哥本哈根IT大学) HEC Montréal, Qc, Canada(加拿大魁北克省蒙特利尔高等商学院) GERAD, Qc, Canada(加拿大魁北克省GERAD) Mila - Quebec AI Institute, Qc, Canada(加拿大魁北克省Mila-魁北克人工智能研究所)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文通过深度强化学习框架解决主装货计划中的状态依赖约束问题,提升在需求不确定性和操作约束下的适应性和可行性。

Comments This paper is accepted at ECML-PKDD 2026

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2606.29879 2026-07-01 cs.CV cs.AI 版本更新 79%

LWDrive: Layer-Wise World-Model-Guided Vision-Language Model Planning for Autonomous Driving

LWDrive: 基于逐层世界模型的视觉-语言模型自动驾驶规划

Chen Yang, Yuhao Wei, Ze Xu, Ziheng Zou, Shuang Liang, Delin Ouyang, Lingfeng Qi, Jie Li, Guofa Li

机构 * Chongqing University(重庆大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出LWDrive框架,通过逐层世界模型引导,将VLM输出的粗轨迹逐步细化为几何精确、多视角感知的规划轨迹,在NAVSIM基准上取得92.0分。

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2606.31941 2026-07-01 cs.RO cs.AI 新提交 79%

LeCropFollow: Latent Space Planning for Navigation in Unstructured Crop Fields

LeCropFollow:非结构化农田中导航的潜在空间规划

Felipe Tommaselli, Francisco Affonso, Arthur Pompeu, Gianluca Capezzuto, Arun Narenthiran Sivakumar, Girish Chowdhary, Marcelo Becker

机构 * University of São Paulo(圣保罗大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出LeCropFollow框架,利用自监督语义热图和基于模型的强化学习规划器在潜在流形中优化轨迹,无需几何建模,实现从简化模拟到真实世界的零样本迁移,在玉米田间隙中语义故障减少2.4倍。

Comments 8 pages, 7 figures, 3 tables. Github Repo: https://github.com/Felipe-Tommaselli/lecropfollow

Journal ref IEEE Robotics and Automation Letters, 2026

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2606.31023 2026-07-01 cs.CR cs.LG 新提交 79%

Certified Speculative Execution for Untrusted AI Agents

不可信AI代理的认证推测执行

Chenyu Zhou, Qiliang Jiang, Shuning Wu, Xu Zhou

机构 * School of Engineering, Institute of Science Tokyo, Japan(东京科学大学工学院) College of Control Science and Engineering, Zhejiang University, China(浙江大学控制科学与工程学院) Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore, Singapore(新加坡国立大学电气与计算机工程系)

专题命中 规划决策 :AI agent(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出证书门控前缀接受(CGPA)方法,通过可信验证器、保形校准值边界和求解器延迟机制,实现安全、遗憾和速度的解耦,将不可信AI代理的违规率降至零。

Comments 15 pages, 2 figures, 24 tables. Includes a technical appendix (full proofs and all supplementary tables)

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2606.30650 2026-07-01 cs.CY cs.AI 新提交 79%

Qualified Educational Capacity Planning under Heterogeneous Student Support Needs: A Synthetic Benchmark and Decision-Support Framework

异构学生支持需求下的合格教育能力规划:一个合成基准与决策支持框架

Carlos Eduardo Sanoja, Oscar Enrique Moreno Mayz

机构 * Quanta Labs, LLC(Quanta Labs有限责任公司) Universidad Monteávila(蒙特阿维拉大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对教育支持服务中资格衰减、训练与需求冲突的合格能力问题,提出一个合成基准与决策支持框架,通过多控制器比较揭示新资格获取可达性决定最优策略的机制。

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2606.29194 2026-06-30 cs.AI 79%

AI Trading's Alpha Singularity: Emergent Market Reasoning through Agent-to-Agent Self-Evolution

AI交易的阿尔法奇点:通过智能体间自我进化实现涌现性市场推理

Yuqi Li, Siyuan Liu, Bingjun Liu

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出密封联合搜索(SJS)框架,通过信息流结构条件防止过拟合,并基于Agora系统在CSI 1000上实现夏普比率+1.87,验证了评分函数与搜索联合优化的有效性。

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2606.28813 2026-06-30 cs.RO cs.AI 79%

Human2Any: Human-to-Robot Transfer via Constraint-Aware Compositional Planning

Human2Any: 通过约束感知的组合规划实现人到机器人的迁移

Shuo Cheng, Chuye Zhang, Alfred Cueva, Caelan Garrett, Ajay Mandlekar, Danfei Xu

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) NVIDIA Corporation(英伟达公司)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出Human2Any框架,从人类视频学习可重用的物体中心交互先验,结合机器人端可行性推理与运动规划,实现无需目标任务真实机器人数据的跨实体、场景和任务迁移。

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2606.28751 2026-06-30 cs.LG cond-mat.stat-mech 79%

A Path-Space Formulation of Prediction in World Models: From a Single Action to Prediction, Planning, and Irreversibility

世界模型中预测的路径空间表述:从单一动作到预测、规划和不可逆性

Gunn Kim

机构 * Department of Physics, Sejong University, Seoul 05006, Republic of Korea(首尔大学物理系,首尔05006,韩国)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出世界模型中预测的路径空间表述,将预测、规划和不确定性统一为作用泛函上的操作,并发现注意力不对称性编码了数据的不可逆性。

Comments 13 pages, 3 figures

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2512.15044 2026-06-30 cs.AI cs.NI 79%

Agentic AI for ISAC: Analysis, Framework, and Case Study

面向ISAC的代理AI:分析、框架与案例研究

Wenwen Xie, Geng Sun, Chuang Zhang, Xuejie Liu, Dong In Kim

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文探讨代理AI在ISAC系统中的应用价值,提出新型框架并验证其优化性能,分析代理AI在动态环境中的感知-推理-行动循环优势。

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2402.06158 2026-06-30 cs.DS cs.AI cs.IR 79%

Assortment Planning with Sponsored Products

带有赞助产品的 assortment 规划

Shaojie Tang, Shuzhang Cai, Jing Yuan, Kai Han

机构 * Naveen Jindal School of Management, The University of Texas at Dallas(德克萨斯大学达拉斯分校纳文·金达尔管理学院) Department of Computer Science and Engineering, The University of North Texas(北德克萨斯大学计算机科学与工程系) School of Computer Science and Technology, Soochow University(苏州大学计算机科学与技术学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究探讨了在存在赞助产品的情况下,如何通过组合优化方法优化产品组合以提高预期收入,填补了以往研究中忽略赞助产品影响的空白。

Comments This paper was accepted at COCOON 2024

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2606.27757 2026-06-29 cs.AI 新提交 79%

Towards Reliable and Robust LLM Planning: Symbolic Feedback-Driven Iterative Self-Refinement Framework

迈向可靠稳健的LLM规划:符号反馈驱动的迭代自我精炼框架

Jiajing Zhang, Jiamei Jiang, Chenyang Zhang, Feifei Mo, Linjing Li, Daniel Zeng

机构 * Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出符号反馈驱动的迭代自我精炼框架,通过自然语言提示、符号验证器和计划识别器增强LLM在长时域规划中的鲁棒性和可靠性。

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2606.26790 2026-06-26 cs.CL 新提交 79%

OPID: On-Policy Skill Distillation for Agentic Reinforcement Learning

OPID: 面向智能体强化学习的在策略技能蒸馏

Shuo Yang, Jinyang Wu, Zhengxi Lu, Yuhao Shen, Fan Zhang, Lang Feng, Shuai Zhang, Haoran Luo, Zheng Lian, Zhengqi Wen, Jianhua Tao

机构 * Tsinghua University(清华大学) Zhejiang University(浙江大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Tongji University(同济大学)

专题命中 规划决策 :agentic(title);agent(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出OPID框架,通过从在策略轨迹中提取层级技能(回合级和步骤级)提供密集标记级监督,结合结果优势进行策略优化,提升智能体性能、样本效率和鲁棒性。

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2606.26649 2026-06-26 cs.AI cs.CR 新提交 79%

Autoformalization of Agent Instructions into Policy-as-Code

智能体指令的自动形式化为策略即代码

Adam Mondl, Matthew Maisel, John H. Brock

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出自动形式化流水线,通过LLM生成-批评循环将智能体提示和自然语言策略转化为Cedar策略语言,在MedAgentBench上比手工编码覆盖更多规范。

Comments Accepted at the Second Workshop on Agents in the Wild: Safety, Security, and Beyond (AIWILD), ICML 2026

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2606.25941 2026-06-25 cs.HC cs.AI cs.SY eess.SY 新提交 79%

Explainable Control Framework (XCF) based on Fuzzy Model-Agnostic Explanation and LLM Agent-Supported Interface

基于模糊模型无关解释与LLM智能体支持接口的可解释控制框架(XCF)

Faliang Yin, Hak-Keung Lam, David Watson

机构 * Department of Engineering, Faculty of Natural, Mathematical & Engineering Sciences, King’s College London(工程系,自然、数学与工程科学学院,伦敦国王学院)

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出可解释控制框架XCF,通过分层模糊模型无关解释方法HFMAE-C和LLM智能体接口,为闭环控制器提供模型无关的解释,并在倒立摆和Turtlebot避障案例中验证有效性。

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2606.25421 2026-06-25 cs.CL 新提交 79%

Beyond Next-Observation Prediction: Agent-Authored World Modeling for Sequential Decision Making

超越下一观测预测:面向序贯决策的智能体自创世界建模

Guangfeng Cai, Kaibing Yang, Shuo He, Yu Li, Shengtian Yang, Jiaqi Lv, Lei Feng

机构 * Southeast University(东南大学) Meituan(美团)

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出智能体自创世界建模(AAWM),根据策略决策需求构建训练目标,而非预测下一观测,实验证明其比下一观测预测提供更有效的学习信号。

Comments 16 pages, 4 figures, 6 tables

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2603.23129 2026-06-25 cs.LG 版本更新 79%

Polaris: A Gödel Agent Framework for Small Language Models through Experience-Abstracted Policy Repair

Polaris:通过经验抽象策略修复实现小型语言模型的Gödel代理框架

Aditya Kakade, Vivek Srivastava, Shirish Karande

机构 * TCS Research, India(印度TCS研究)

专题命中 规划决策 :agent(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 Polaris通过经验抽象策略修复实现小型语言模型的Gödel代理框架,通过分析、策略形成、抽象和最小代码修补实现策略更新,提升模型在多个基准测试中的表现。

Comments Accepted to ACL 2026 (Findings). 33 pages

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2606.24526 2026-06-24 cs.CL 新提交 79%

AGORA: An Archive-Grounded Benchmark for Agentic Workplace Document Reasoning

AGORA:基于档案的智能体工作场所文档推理基准

Honglin Guo, Qi Zhang, Yu Zhang, Weijie Li, Rui Zheng, Zhikai Lei, Qiyuan Peng, Zhiheng Xi, Tao Gui, Qi Zhang

机构 * Fudan University(复旦大学) Zhejiang University(浙江大学) Shanghai Qiji Zhifeng Co., Ltd.(上海奇绩智峰有限公司)

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出AGORA基准,包含362个问题、8个领域共9664份真实文档(3.72亿词元),要求智能体在超大档案中主动搜索稀疏证据并推理答案,最强模型准确率仅59.4%。

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2606.24231 2026-06-24 cs.AI 新提交 79%

FlowR2A: Learning Reward-to-Action Distribution for Multimodal Driving Planning

FlowR2A: 学习奖励到动作分布用于多模态驾驶规划

Xirui Li, Zhe Liu, Xiaoqing Ye, Wenhua Han, Yifeng Pan, Junyu Han, Hengshuang Zhao

机构 * The University of Hong Kong(香港大学) Changan Automobile(长安汽车)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出FlowR2A,通过流匹配解码器学习奖励条件动作分布,统一了基于评分和基于锚点的方法,实现密集监督与动态生成,在NAVSIM基准上取得最优结果。

Comments Project page: https://lixirui142.github.io/flowr2a-ad

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2606.24184 2026-06-24 cs.LG 新提交 79%

Project Ariadne: Prompt-Conditioned Route Generation for Synthesis Planning

Project Ariadne: 用于合成规划的提示条件路线生成

Anton Morgunov, Victor S. Batista

机构 * Yale University(耶鲁大学)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出解码器专用路线生成器Ariadne,通过提示-补全序列统一表示目标、约束和路线,在RetroCast/PaRoutes基准上,深度约束和所需叶子约束的Solv-0分别提升13.7和31.2点,推理时间远低于DESP。

Comments Code is available at https://github.com/ischemist/project-ariadne

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2606.23927 2026-06-24 cs.AI 新提交 79%

RIFT-Bench: Dynamic Red-teaming For Agentic AI Systems

RIFT-Bench:面向智能体AI系统的动态红队测试

Yarin Yerushalmi Levi, Roy Betser, Amit Giloni, Lidor Erez, Itay Gershon, Oren Rachmil, Sindhu Padakandla, Roman Vainshtein

机构 * Fujitsu Research of Europe (FRE)(富士通欧洲研究院) Fujitsu Research of India Pvt. Ltd. (FRIPL)(富士通印度私人研究有限公司)

专题命中 规划决策 :agentic(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出RIFT-Bench,一种基于图表示的动态红队测试方法,用于统一评估异构智能体AI系统的安全性,通过自动发现系统结构并部署自适应对抗攻击。

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2606.00618 2026-06-24 cs.AI 版本更新 79%

Efficient Test-time Inference for Generative Planning Models with OCL Search

生成式规划模型的高效测试时推理

Robert Gieselmann, Mihai Samson, Federico Pecora, Jeremy L. Wyatt

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一种改进的开放-封闭列表搜索算法,结合生成模型和启发式模型,在测试时高效推理,提升生成式规划模型的解质量和计算效率。

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2504.17070 2026-06-24 cs.RO cs.AI 版本更新 79%

MuTRAP: Multi-trigger Trojans Attacking Robot Task Planning Systems

MuTRAP: 攻击机器人任务规划系统的多触发器木马

Mohaiminul Al Nahian, Zainab Altaweel, David Reitano, Sabbir Ahmed, Shiqi Zhang, Adnan Siraj Rakin

机构 * Binghamton University (SUNY)(宾夕法尼亚州立大学布林顿分校)

专题命中 规划决策 :planning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出首个针对LLM辅助机器人任务规划器的多触发器木马攻击MuTRAP,通过少量任务特定参数注入后门,并优化触发器词以激活特定恶意行为,揭示当前基于LLM的规划器的安全漏洞。

Comments Accepted for publication at the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

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2504.06138 2026-06-24 cs.MM cs.AI cs.HC 版本更新 79%

Multimedia and Visual Analytics in the Agentic Era

代理时代的多媒体与可视化分析

Marcel Worring, Jan Zahálka, Stef van den Elzen, Maximilian T. Fischer, Daniel A. Keim

机构 * University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) Czech Technical University in Prague(布拉格捷克技术大学) Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学)

专题命中 规划决策 :agentic(title);AI agent(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一个框架,将多媒体与可视化分析结合,以支持专业用户从大规模多媒体集合中获取可操作见解,实现人类与AI的真正协作。

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