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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。

2026-07-31 至 2026-07-31 共收录 17 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 代码生成 10 篇

2607.27271 2026-07-31 cs.LG cs.SE 新提交 81%

RLPF: Reinforcement Learning from Performance Feedback for Code Generation

RLPF:基于性能反馈的代码生成强化学习

Huihao Jing, Haozhe Cui, Wenbin Hu, Shaojin Chen, Haochen Shi, Changxuan Fan, Yuxuan Liu, Hanyu Yang, Sirui Zhang, Ziyi Chen, Haoran Li, Yangqiu Song

机构 * HKUST(香港科技大学)

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

AI总结 该研究提出RLPF方法,将执行结果转化为分阶段奖励,微调Qwen3-32B后提升了代码生成的正确性与效率,模型性能可适度迁移,验证了代码智能体可优化生成程序。

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2607.28529 2026-07-31 cs.SE 新提交 79%

CoGate: Confidence-Gated Co-Decoding for Secure Code Generation

CoGate:用于安全代码生成的置信门控协同解码

Minghao Hu, Lannan Luo, Allen Roush, Phillip Howard

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

AI总结 针对现有协同解码未考虑专家模型置信度的问题,提出CoGate方法,在多LLM后端和代码生成基准上优于CoSec+,在CWEval的Func-Sec@10指标最高提升12.6%。

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2607.27558 2026-07-31 cs.CV cs.AI 新提交 74%

Drawing-Recode: Annotation Grounding for Parametric CAD Code Generation from Raster 2D CAD Drawings

Drawing-Recode:基于栅格2D CAD图纸的参数化CAD代码生成的标注定位方法

Mingi Kim, Yongjun Kim, Hyungki Kim

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

AI总结 Drawing-Recode是一种从栅格2D CAD图纸生成参数化CAD代码的框架,通过图像编码器、文本识别模块、交叉注意力与AGL实现标注定位,性能优于基线且对工业扫描图纸鲁棒,可助力制造自动化。

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2607.27729 2026-07-31 cs.CV 新提交 71%

PrintAnything: Learning an Intermediate Representation for 3D printing G-code Generation

PrintAnything:学习用于3D打印G-code生成的中间表示

Sangmin Hong, Daniel Sungho Jung, Heewon Kim, Kyoung Mu Lee

机构 * IPAI, Seoul National University(首尔大学 IPAI) Seoul National University(首尔大学) Soongsil University(崇实大学) Kairoba Inc.(Kairoba公司)

专题命中 代码生成 :code generation(title)

AI总结 PrintAnything框架无需网格重建,通过切片式点投影策略和G-plan图,直接从点云生成可执行3D打印G-code,实现无网格的实用3D打印流程。

Comments European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026

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2607.28449 2026-07-31 cs.CL 新提交 57%

Lightning OPD 2.0: Mitigating Style Bias in Cross-Teacher On-Policy Distillation for Large Reasoning Models

Lightning OPD 2.0:缓解大型推理模型跨教师在线策略蒸馏中的风格偏差

Yecheng Wu, Song Han, Han Cai

机构 * NVIDIA(英伟达)

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

AI总结 Lightning OPD 2.0通过交叉拟合风格残差化缓解大型推理模型跨教师在线策略蒸馏的风格偏差,在数学推理与代码生成基准中优于原方法,实现了跨教师设置下的性能提升。

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2607.28384 2026-07-31 cs.AI 新提交 57%

When Specifications Conflict: A Symmetry-Based Framework for Measuring LLM Preferences

当规范冲突时:一种基于对称性的测量大语言模型(LLM)偏好的框架

Tairan Wang, Liang Zhou, Zikang Zhan, Pingchuan Yan

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

AI总结 本研究提出基于对称性的框架,通过含550个实例的数学基准等评估,发现LLM在冲突规范下有系统性偏好,排序为形式类>纯自然语言>输入-输出示例,可跨领域应用。

Comments Submitted to AAAI 2027

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2607.28027 2026-07-31 cs.MA cs.AI cs.CE 新提交 57%

VISA: A Structured Description Protocol for Agent-Based Simulation Models Towards Machine Reproducibility

VISA:面向智能体可复现性的智能体仿真模型结构化描述协议

Zhou He

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

AI总结 该研究提出VISA结构化描述协议,通过八个表格及可执行规则、LLM技能提升智能体模型可复现性,在三类平台的ABMs上验证了其有效性,将复现障碍转化为可处理的依赖项。

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2607.27923 2026-07-31 cs.SE 新提交 57%

The Case for Vibe Modeling: A Missing Step in AI-Based Trustworthy Software Development

氛围建模的必要性:基于AI的可信软件开发中缺失的一环

Shalini Chakraborty, Michael Mittermaier, Judith Michael

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

AI总结 本文提出在AI辅助软件开发中引入氛围建模作为轻量中间抽象,通过学生调查验证其在提升LLM输出理解、降低验证工作量及增强信任方面的潜力,为可信AI软件工程研究提供方向。

Comments 7 pages, 1 figure

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2607.27770 2026-07-31 cs.LG 新提交 57%

Beyond the Best Teacher: Expanding and Compressing the Reasoning Solution Manifold

超越最优教师:扩展与压缩推理解流形

Songshuo Lu, Zhi Chen, Yaohua Tang

机构 * Moore Threads AI(摩尔线程人工智能)

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

AI总结 该研究提出“先扩展后压缩”框架,结合RGRPO与TU-OPD等技术,构建互补教师并集并压缩,使Qwen3-1.7B学生模型在数学推理等三领域优于最强单教师,实现性能提升。

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2607.27235 2026-07-31 cs.AI cs.CV 新提交 57%

RadHarmony: Radiological Data Handling in the Era of Agentic AI

RadHarmony:智能体AI时代的放射数据处理方案

Frank Li, Bardia Khosravi, Mohammadreza Chavoshi, Theo Dapamede, YoungSeok Jeon, Janice Newsome, Hari Trivedi, Judy Gichoya

机构 * Emory University(埃默里大学) Yale University(耶鲁大学)

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

AI总结 RadHarmony是一款开源Python库,用于统一处理异构放射数据集,引入AI智能体技能简化数据集整合,可预训练视觉Transformer基线并提供相关代码与模型权重。

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2. 软件智能体 4 篇

2607.28591 2026-07-31 cs.SE cs.CL cs.LG 新提交 89%

Change2Task: From Repository Changes to Executable Coding Agent Tasks and Environments

Change2Task:从仓库变更到可执行编码智能体任务与环境

Haomin Qi, Xingliang Wang, Xuanqi Gao, Baihui Sang, Xin Zhang, Minghua Ma, Pengfei Gao, Yu Kang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

专题命中 软件智能体 :repository(title,abstract);coding agent(title,abstract);分类 cs.SE、cs.CL、cs.LG

AI总结 Change2Task系统基于仓库历史将已合并拉取请求转为编码智能体任务,在5类任务中实现79.6%验证成功率,比基准多恢复29.2%任务,可减少流程支出10.8%。

Comments 15 pages, 7 figures, and 15 tables, including appendices

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2607.27250 2026-07-31 cs.SE cs.AI 新提交 84%

Do Context Files Help Coding Agents? A Two-Agent Ablation Study on Real Repositories

上下文文件对编码智能体有帮助吗?针对真实仓库的双智能体消融研究

Prakhar Khatri

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);repository(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 本研究通过双智能体(Claude Code、Codex)的受控消融实验,发现上下文文件对编码智能体的正确性无显著提升,其失败源于实现技能而非知识缺失,还解释了过往研究矛盾的原因并公开了相关资源。

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2607.27409 2026-07-31 cs.SE cs.AI 新提交 81%

SWE-NFI: Studying and Benchmarking Coding Agents for Non-Functional Improvements

SWE-NFI:面向非功能改进的编码智能体研究与基准测试

Pengyu Xue, He Yang Yuan, Xin Wang, Junkai Chen, Haonan Zhang, Boyuan Chen, Zishuo Ding, Zhenhao Li, Weiyi Shang

专题命中 软件智能体 :coding agent(title,abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 本文提出SWE-NFI基准,基于开源Python项目的真实合并拉取请求构建188个任务,评估编码智能体的非功能改进能力,发现智能体在该能力上普遍落后于人类开发者。

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2607.27491 2026-07-31 cs.CR 新提交 50%

Flock: Fast Proving for Batch Boolean Computations

Flock:面向批量布尔计算的快速证明

Benedikt Bünz, Ron D. Rothblum, William Wang

专题命中 软件智能体 :coding agent(abstract)

AI总结 Flock是一种基于哈希的SNARK,通过优化协议与协同设计的实现,大幅提升批量布尔计算的证明速度,在哈希评估证明性能上远超现有方案。

Comments See eprint https://eprint.iacr.org/2026/1329 for up to date version

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3. 仓库级理解 3 篇

2607.27528 2026-07-31 cs.CR cs.AI cs.CL cs.SE 新提交 67%

ThreatForest: Multi-Agent Attack Tree Generation with Pluggable TTP Framework Mapping

ThreatForest:基于可插拔TTP框架映射的多智能体攻击树生成方法

Cristian Leo, Anton Dykyi, Danny Cortegaca, Daniel Begimher, Prakash Jha

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.SE、cs.CL、cs.AI

AI总结 ThreatForest是首个将代码仓库转化为带TTP映射攻击树及对应缓解措施的端到端多智能体系统,其嵌入编码器是TTP映射准确率的核心瓶颈,相关基准框架可用于同类系统测试。

Comments 20 pages, 12 tables, 1 figure

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2607.27913 2026-07-31 cs.LG 新提交 57%

S-CEReBrO: Breaking the Memory Barrier in Continuous EEG Monitoring

S-CEReBrO:突破连续脑电图监测中的内存瓶颈

Glenn Anta Bucagu, Thorir Mar Ingolfsson, Yawei Li, Luca Benini

机构 * ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学) University of Bologna(博洛尼亚大学)

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 该研究针对连续EEG监测中Transformer架构的内存瓶颈,提出S-CEReBrO架构,通过窗口交替注意力实现内存恒定,在EEG下游任务中性能领先且效率提升。

Comments This is the pre-rebuttal version of a paper accepted at MICCAI 2026. The camera-ready version will be posted following the embargo

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2607.27519 2026-07-31 physics.ed-ph 新提交 50%

Intro2QC: An Approachable Introduction to Quantum Computing for STEM Education in High Schools

Intro2QC:面向高中STEM教育的易理解量子计算入门

Jaimie A. Greasley, Thomas E. Baker

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract)

AI总结 本文介绍了面向高中生的 Intro2QC 量子计算推广 workshop 材料,含在线教程、教案和幻灯片,已向约160名学生开展,旨在以易理解的方式推动高中量子计算教育。

Comments 17 pages, 5 figures

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