RESEARCHarXiv CS.AI·5/11/2026
Hidden Coalitions in Multi-Agent AI: A Spectral Diagnostic from Internal Representations
Dieses Papier stellt eine neuartige Methode zur Erkennung verborgener Koalitionsstrukturen in Multi-Agenten-KI-Systemen vor, indem deren interne neuronale Repräsentationen analysiert werden. Es konstruiert einen paarweisen Mutual-Information-Graphen aus den verborgenen Zuständen und wendet spektrale Partitionierung an, um die signifikanteste Koalitionsgrenze zu identifizieren, validiert in Reinforcement-Learning-Umgebungen.
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