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[AI学术] Agentic Share-of-Search:面向竞争决策的多代理 AI 系统在 LLM 中介电商中的应用

发布于:2026-09-12 22:00 最后更新:2026-09-15 01:15
#AI #Machine Learning #LLM

AI 购物助理正逐渐主导消费者的商品发现,这迫使卖家需要工具来衡量竞争可视度并诊断根因。我们提出的系统通过以下步骤实现:

  1. 将 Agentic Share-of-Search (ASoS) 定义为决策指标,量化在 AI 平台搜索结果中自家商品的占比。
  2. 在主流 AI 搜索平台部署查询代理(query agents),自动收集搜索排名、曝光量等原始信号。
  3. 引入基于 ReAct 框架的诊断代理(diagnostic agent),在获取的信号上执行思考‑行动循环,输出优先级排序的商品陈列或营销干预建议。

系统原型在 100 次消融实验中进行可行性评估。结果显示,诊断代理能够在 39% 的实验中恢复被消除的信号(95% 置信区间 30.0%‑48.8%,相较随机提升 5.5 倍),在高相关性消融场景下提升至 63.9%。

点评:该系统展示了多代理协同在 LLM 驱动电商中的潜力,但仍需在跨平台一致性和实时性方面进一步验证。

原文链接: https://arxiv.org/abs/2609.11190

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