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arXiv 人工智能AI 评分 75/10009月25日 12:00

skilder:基于角色权限控制的LLM智能体渐进式技能发现治理框架

针对大语言模型智能体在接入海量企业工具时面临的上下文超限、工具选择退化及合规治理漏洞等问题,研究人员提出了名为 skilder 的新框架。传统通过提示词设定的安全策略缺乏硬性约束,而多智能体委托方案又分散了审计日志。skilder 将技能与工具等能力打包为特定角色,通过基于角色的范围划分与渐进式技能发现机制,实现对智能体工具调用的结构化治理与确定性访问控制。

推荐理由针对企业级大模型智能体调用海量工具时的治理与性能痛点,提出了结构化的访问控制框架。

原标题:Progressive Skill Discovery as Access Control for Tool-Using LLM Agents: Structural Governance through Role-Scoped Capability Delivery

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