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AI 大模型

代码大模型 / AI 编程

代码生成、软件工程智能体、程序修复、测试生成和开发者工具。

2026-06-24 至 2026-06-24 共收录 3 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 代码生成 3 篇

2503.13505 2026-06-24 cs.CL cs.AI cs.LG 版本更新 82%

Ensemble Learning for Large Language Models in Text and Code Generation: A Survey

面向文本与代码生成的大语言模型集成学习综述

Mari Ashiga, Wei Jie, Fan Wu, Vardan Voskanyan, Fateme Dinmohammadi, Paul Brookes, Jingzhi Gong, Zheng Wang

机构 * School of Computing and Engineering, University of West London(西伦敦大学计算机与工程学院) Turing Intelligence Technology Limited(图灵智能科技有限公司) School of Computer Science, University of Leeds(利兹大学计算机科学学院)

专题命中 代码生成 :code generation(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 本文综述了七种大语言模型集成方法(权重合并、知识融合、混合专家、奖励集成、输出集成、路由和级联),分析了它们在文本与代码生成中提升多样性、输出质量和应用灵活性的能力。

Comments Accepted by IEEE TAI 2025

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2606.23690 2026-06-24 cs.SE cs.AI 新提交 62%

Beyond the Autoregressive Horizon: A Comprehensive Survey of Diffusion Models, World Modelling, and State Space Models for Code

超越自回归视野:扩散模型、世界模型和状态空间模型在代码领域的综合综述

Kishan Maharaj, Ashita Saxena, Srikanth Tamilselvam

机构 * IBM

专题命中 代码生成 :code generation(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 综述扩散模型、代码世界模型和状态空间模型在代码生成中的潜力,以克服自回归模型在全局规划、长程依赖和执行语义方面的局限,并展望“系统2”代码生成智能体。

Comments 14 Pages, 1 Table, 1 Figure

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2505.10607 2026-06-24 cs.LG cs.AI 62%

MONAQ: Multi-Objective Neural Architecture Querying for Time-Series Analysis on Resource-Constrained Devices

MONAQ:面向资源受限设备的时间序列分析多目标神经架构查询

Patara Trirat, Jae-Gil Lee

专题命中 代码生成 :code generation(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 MONAQ通过多目标神经架构查询框架,结合大语言模型能力,实现对时间序列数据的高效处理与部署,实验表明其模型性能优于传统方法。

Comments EMNLP 2025 (Findings), Project Page: https://kaist-dmlab.github.io/MONAQ

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