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AI 大模型

大模型推理能力

大模型数学、逻辑、规划、多步推理和测试时计算能力。

2026-03-18 至 2026-03-18 共收录 8 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 视觉空间推理 8 篇

2601.13029 2026-03-18 cs.CV 82%

Think3D: Thinking with Space for Spatial Reasoning

Think3D: 基于空间的思考以实现空间推理

Zaibin Zhang, Yuhan Wu, Lianjie Jia, Yifan Wang, Zhongbo Zhang, Yijiang Li, Binghao Ran, Fuxi Zhang, Zhuohan Sun, Zhenfei Yin, Lijun Wang, Huchuan Lu

机构 * Dalian University of Technology(大连理工大学) University of California San Diego(加州大学圣地亚哥分校) University of Oxford(牛津大学)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(abstract)

AI总结 Think3D通过引入交互式3D推理框架,提升多模态代理的空间推理能力,实现在BLINK Multi-view和MindCube上的7.8%性能提升,并通过Think3D-RL优化小模型性能。

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2603.16264 2026-03-18 cs.AI 57%

Adaptive Theory of Mind for LLM-based Multi-Agent Coordination

自适应理论 of mind 用于基于大语言模型的多智能体协调

Chunjiang Mu, Ya Zeng, Qiaosheng Zhang, Kun Shao, Chen Chu, Hao Guo, Danyang Jia, Zhen Wang, Shuyue Hu

机构 * Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出自适应理论 of mind 机制,通过估计伙伴的理论 of mind 深度以提升多智能体协作效率,实验验证了该机制在多个任务中的有效性。

Comments Accepted by AAAI 2026

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2603.16143 2026-03-18 eess.SP cs.AI 57%

Structure-Aware Multimodal LLM Framework for Trustworthy Near-Field Beam Prediction

面向可信近场波束预测的结构感知多模态大语言模型框架

Mengyuan Li, Qianfan Lu, Jiachen Tian, Hongjun Hu, Yu Han, Xiao Li, Chao-kai Wen, Shi Jin

机构 * School of Information Science and Engineering, Southeast University(信息科学与工程学院,东南大学) Institute of Communications Engineering, National Sun Yat-sen University(通讯工程学院,国立中山大学)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出基于大语言模型的多模态框架,融合历史GPS数据、RGB图像、LiDAR数据及任务特定文本提示,以提升复杂低空环境中的近场波束对齐能力。

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2512.12633 2026-03-18 cs.CV cs.AI 57%

DiG: Differential Grounding for Enhancing Fine-Grained Perception in Multimodal Large Language Model

DiG:通过差异 grounding 提升多模态大语言模型的细粒度感知

Zhou Tao, Shida Wang, Yongxiang Hua, Haoyu Cao, Linli Xu

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) State Key Laboratory of Cognitive Intelligence(认知智能国家重点实验室)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出DiG框架,通过学习相似图像对的差异识别提升多模态大语言模型的细粒度感知能力,实验表明其在多个视觉感知基准上表现优异。

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2510.18546 2026-03-18 cs.RO cs.AI 57%

EfficientNav: Towards On-Device Object-Goal Navigation with Navigation Map Caching and Retrieval

EfficientNav: 面向设备端目标物体导航的导航地图缓存与检索

Zebin Yang, Sunjian Zheng, Tong Xie, Tianshi Xu, Bo Yu, Fan Wang, Jie Tang, Shaoshan Liu, Meng Li

机构 * Institute for Artificial Intelligence, Peking University(北京大学人工智能研究院) School of Integrated Circuits, Peking University(北京大学集成电路学院) Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society(深圳人工智能与机器人研究院) School of Computer Science and Engineering, South China University of Technology(华南理工大学计算机科学与工程学院) Beijing Advanced Innovation Center for Integrated Circuits(北京集成电路先进制造创新中心)

专题命中 视觉空间推理 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出EfficientNav,通过语义感知记忆检索和离散记忆缓存技术,在设备端实现零样本目标物体导航,提升成功率并降低规划延迟。

Comments NeurIPS 2025

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2603.15624 2026-03-18 cs.CV cs.AI cs.RO 57%

Exploring the Use of VLMs for Navigation Assistance for People with Blindness and Low Vision

探索视觉语言模型在帮助视障和低视力人士导航中的应用

Yu Li, Yuchen Zheng, Giles Hamilton-Fletcher, Marco Mezzavilla, Yao Wang, Sundeep Rangan, Maurizio Porfiri, Zhou Yu, John-Ross Rizzo

机构 * Columbia University(哥伦比亚大学) New York University(纽约大学) Politecnico di Milano(米兰理工大学)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文评估了多种VLMs在基础视觉技能和导航任务中的表现,发现GPT-4o在空间推理和场景理解上表现最佳,而开源模型在复杂环境中存在不足,需进一步改进以提升实用性。

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2603.15011 2026-03-18 cs.CV 50%

Molecular Identifier Visual Prompt and Verifiable Reinforcement Learning for Chemical Reaction Diagram Parsing

分子标识视觉提示与可验证强化学习用于化学反应图解析

Jiahe Song, Chuang Wang, Yinfan Wang, Hao Zheng, Rui Nie, Bowen Jiang, Xingjian Wei, Junyuan Gao, Yubin Wang, Bin Wang, Lijun Wu, Jiang Wu, Qian Yu, Conghui He

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Beihang University(北京航空航天大学) Peking University(北京大学) South China Normal University(华南师范大学)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出IdtVP和Re3-DAPO方法,通过视觉提示和强化学习提升化学反应图解析的准确性和泛化能力,同时发布ScannedRxn基准数据集以评估模型鲁棒性。

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2602.22896 2026-03-18 cs.RO 50%

DySL-VLA: Efficient Vision-Language-Action Model Inference via Dynamic-Static Layer-Skipping for Robot Manipulation

DySL-VLA:通过动态-静态层跳过实现高效的视觉-语言-动作模型推理以用于机器人操作

Zebin Yang, Yijiahao Qi, Tong Xie, Bo Yu, Shaoshan Liu, Meng Li

机构 * Institute for Artificial Intelligence(人工智能研究院) School of Integrated Circuits, Peking University(集成电路学院,北京大学) Shenzhen Institute of Artificial Intelligence(深圳人工智能研究所) School of Electronics Engineering and Computer Science, Peking University(电子工程与计算机科学学院,北京大学) Beijing Advanced Innovation Center for Integrated Circuits(北京集成电路先进制造创新中心)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出DySL-VLA框架,通过动态跳过视觉-语言-动作层来降低计算成本,提升机器人操作任务的实时性能,实验表明在Calvin数据集上成功长度提升2.1%,参数减少85.7倍,速度提升3.75倍。

Comments DAC 2026

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