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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。

2026-03-26 至 2026-03-26 共收录 5 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 逻辑推理 5 篇

2603.24004 2026-03-26 cs.CL 79%

Thinking with Tables: Enhancing Multi-Modal Tabular Understanding via Neuro-Symbolic Reasoning

基于表格的思考:通过神经符号推理增强多模态表格理解

Kun-Yang Yu, Zhi Zhou, Shi-Yu Tian, Xiao-Wen Yang, Zi-Yi Jia, Ming Yang, Zi-Jian Cheng, Lan-Zhe Guo, Yu-Feng Li

机构 * State Key Laboratory of Novel Software Technology, Nanjing University, China(新型软件技术国家重点实验室,南京大学,中国) School of Artificial Intelligence, Nanjing University, China(人工智能学院,南京大学,中国) School of Intelligence Science and Technology, Nanjing University, China(智能科学与技术学院,南京大学,中国)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出TWT框架,通过神经符号推理解决表格数据结构多样性、特征依赖复杂性及任务异质性问题,在八个数据集上验证了其在多模态表格理解任务中的优越性能。

Comments 20 pages, 6 figures

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2509.22460 2026-03-26 cs.AI 79%

GeoSketch: A Neural-Symbolic Approach to Geometric Multimodal Reasoning with Auxiliary Line Construction and Affine Transformation

GeoSketch: 一种基于神经符号的方法,用于几何多模态推理中的辅助线构造与仿射变换

Shichao Weng, Zhiqiang Wang, Yuhua Zhou, Rui Lu, Ting Liu, Zhiyang Teng, Xiaozhang Liu, Hanmeng Liu

机构 * Fudan University(复旦大学) IFLYTEK CO.LTD(若lytek有限公司) Zhejiang University(浙江大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) National University of Defense Technology(国防科技大学) Hainan University(海南大学)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 GeoSketch通过整合感知、符号推理和绘图动作模块,实现动态几何推理,提升多模态推理的准确性和解决问题的成功率。

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2603.23577 2026-03-26 cs.LG cs.CL cs.CY 73%

The Geometric Price of Discrete Logic: Context-driven Manifold Dynamics of Number Representations

离散逻辑的几何价格:数表示的上下文驱动流形动力学

Long Zhang, Dai-jun Lin, Wei-neng Chen

机构 * School of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程学院)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract);logical reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本研究通过分析语言模型中的流形动力学,揭示了离散逻辑形成所需的拓扑变形成本,提出了一种双调控机制以解释语义分类和逻辑边界生成。

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2511.21542 2026-03-26 cs.RO cs.AI cs.CV cs.LG 62%

E0: Enhancing Generalization and Fine-Grained Control in VLA Models via Tweedie Discrete Diffusion

E0: 通过 Tweedie 离散扩散增强 VLA 模型的泛化能力与细粒度控制

Zhihao Zhan, Jiaying Zhou, Likui Zhang, Qinhan Lv, Hao Liu, Jusheng Zhang, Weizheng Li, Ziliang Chen, Tianshui Chen, Ruifeng Zhai, Keze Wang, Liang Lin, Guangrun Wang

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学) Guangdong Key Laboratory of Big Data Analysis(广东大数据分析与处理重点实验室) X-Era AI Lab(X-Era人工智能实验室) Guangdong University of Technology(广东工业大学)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出 E0 框架,通过离散扩散方法提升 VLA 模型在多任务和多视角下的泛化能力,并实现精细可控的动作生成。

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2410.06819 2026-03-26 cs.RO cs.AI 57%

Dynamic Neural Potential Field: Online Trajectory Optimization in the Presence of Moving Obstacles

动态神经势场:在移动障碍物存在下的在线轨迹优化

Aleksei Staroverov, Muhammad Alhaddad, Aditya Narendra, Konstantin Mironov, Aleksandr Panov

机构 * Cognitive AI Systems Lab(认知人工智能系统实验室) National University of Science and Technology MISIS(科学与技术国立大学MISIS) Moscow Independent Research Institute of Artificial Intelligence(莫斯科独立人工智能研究 institutes) Ufa University of Science and Technology(乌fa科学与技术大学)

专题命中 逻辑推理 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出动态神经势场模型,结合传统优化与Transformer预测器,实现高效安全的轨迹优化,在动态环境中表现更优。

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