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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。

2026-03-30 至 2026-03-30 共收录 60 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 数学推理 2 篇

2410.12853 2026-03-30 cs.CL cs.AI cs.LG 85%

Diversity of Thought Elicits Stronger Reasoning Capabilities in Multi-Agent Debate Frameworks

思想多样性在多智能体辩论框架中增强了推理能力

Mahmood Hegazy

机构 * University of Montreal(蒙特利尔大学) Mila - Quebec AI Institute(米拉-魁北克人工智能研究所)

专题命中 数学推理 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 研究通过多智能体辩论框架发现,思想多样性显著提升LLM推理能力,中等规模模型在GSM-8K基准测试中超越GPT-4,达到91%准确率,同时在ASDiv基准测试中创下新纪录。

Comments 11 pages, 9 figures

Journal ref Journal of Robotics and Automation Research(JRAR), Vol. 5 Issue 3, October -2024, pg. 1-10

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2511.15613 2026-03-30 cs.CV cs.CL 57%

When to Think and When to Look: Uncertainty-Guided Lookback

何时思考,何时回顾:不确定性引导的回顾

Jing Bi, Filippos Bellos, Junjia Guo, Yayuan Li, Chao Huang, Yolo Y. Tang, Luchuan Song, Susan Liang, Zhongfei Mark Zhang, Jason J. Corso, Chenliang Xu

机构 * University of Rochester(罗切斯特大学) University of Michigan(密歇根大学) Binghamton University(宾汉姆顿大学)

专题命中 数学推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文探讨了在大视觉语言模型中思考与回顾的平衡,提出不确定性引导的回顾策略,通过大规模对比实验提升MMMU性能,并在多个基准上取得新突破。

Comments Accepted to CVPR 2026

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2. 逻辑推理 5 篇

2603.17233 2026-03-30 cs.AI 88%

Draft-and-Prune: Improving the Reliability of Auto-formalization for Logical Reasoning

草稿与修剪:提升逻辑推理自动形式化可靠性

Zhiyu Ni, Zheng Liang, Liangcheng Song, Chenrui Cao, Xian Zhang, Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Pierluigi Nuzzo

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Microsoft(微软)

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

AI总结 本文提出D&P框架,通过多样性与验证提升自动形式化逻辑推理可靠性,实验显示在多个基准测试中显著优于现有方法,如在AR-LSAT上准确率达78.43%。

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2603.24012 2026-03-30 cs.CL 79%

CVPD at QIAS 2026: RAG-Guided LLM Reasoning for Al-Mawarith Share Computation and Heir Allocation

QIAS 2026上的CVPD:基于RAG的LLM推理用于阿尔-马瓦里什继承计算与继承人分配

Wassim Swaileh, Mohammed-En-Nadhir Zighem, Hichem Telli, Salah Eddine Bekhouche, Abdellah Zakaria Sellam, Fadi Dornaika, Dimitrios Kotzinos

机构 * ETIS (UMR 8051), CY Cergy Paris Univ., ENSEA, CNRS(ETIS(UMR 8051),CY塞尔吉巴黎大学,ENSEA,法国国家科学研究中心) VSC Laboratory, Department of Electronics and Automation, University of Biskra(VSC实验室,电子与自动化系,比斯克拉大学) Computer Engineering Dept, Sana'a Community College(计算机工程系,萨那社区学院) CNR-ISASI "E. Caianiello"(意大利国家研究委员会-智能系统自动化研究所(ISASI)"E. Caianiello") Ikerbasque(伊克尔巴斯克)

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

AI总结 本文提出基于RAG的系统,通过规则驱动的数据生成、混合检索与模式约束输出验证,提升阿拉伯法律推理任务的可靠性。

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2511.21075 2026-03-30 cs.LG cs.AI 73%

Aligning LLMs with Biomedical Knowledge using Balanced Fine-Tuning

通过平衡微调对齐大语言模型与生物医学知识

Zhenchao Tang, Fang Wang, Haohuai He, Jiale Zhou, Tianxu Lv, Jun Zhu, Shouzhi Chen, Minghao Yang, Yu Wang, Jiayang Wu, Yidong Song, Yaokun Li, Jiehui Huang, Dawei Huang, Zhi Song, Jianhua Yao

机构 * Tencent AI for Life Sciences Lab(腾讯AI生命科学实验室) Sun Yat-sen University(中山大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Westlake University(西湖大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

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

AI总结 本文提出平衡微调方法,通过双尺度后训练技术提升大语言模型对生物医学知识的理解与生成能力,实验表明其在医疗和生物学推理任务中优于传统方法。

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2603.26126 2026-03-30 cs.CV 67%

Beyond Where to Look: Trajectory-Guided Reinforcement Learning for Multimodal RLVR

超越寻找范围:用于多模态RLVR的轨迹引导强化学习

Jinda Lu, Junkang Wu, Jinghan Li, Kexin Huang, Shuo Yang, Mingzhu Chen, Jiancan Wu, Kuien Liu, Xiang Wang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Pecking University(北京大学) Institute of Software, Chinese Academy of Sciences(中国科学院软件研究所)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract);logical reasoning(abstract)

AI总结 本文提出轨迹引导强化学习(TGRL),通过专家推理轨迹引导策略模型整合视觉证据进行精细推理,提升多模态推理性能,弥合视觉感知与逻辑推理间的差距。

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2510.00316 2026-03-30 cs.LG 57%

Large Language Models Can Perform Automatic Modulation Classification via Discretized Self-supervised Candidate Retrieval

大语言模型可通过离散自监督候选检索实现自动调制分类

Mohammad Rostami, Atik Faysal, Reihaneh Gh. Roshan, Huaxia Wang, Nikhil Muralidhar, Yu-Dong Yao

机构 * Rowan University(罗文大学) Stevens Institute of Technology(史蒂文斯理工学院)

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

AI总结 本文提出DiSC-AMC框架,通过特征离散化与自监督嵌入检索,使大语言模型在无线调制分类中实现高效准确的分类,优于传统监督模型。

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3. 规划推理 7 篇

2603.25981 2026-03-30 cs.RO cs.AI cs.CL 81%

Policy-Guided World Model Planning for Language-Conditioned Visual Navigation

基于策略引导的世界模型规划用于语言条件的视觉导航

Amirhosein Chahe, Lifeng Zhou

机构 * Drexel University(德雷塞尔大学)

专题命中 规划推理 :planning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出PiJEPA框架,结合学习导航策略与潜在世界模型规划,通过微调Octo策略和冻结预训练视觉编码器,提升语言指导下的视觉导航准确性与指令遵循性。

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2602.11937 2026-03-30 cs.LG 79%

Extending Puzzle for Mixture-of-Experts Reasoning Models with Application to GPT-OSS Acceleration

扩展谜题以用于专家混合推理模型的推理,应用于GPT-OSS加速

Akhiad Bercovich, Nir Ailon, Vladimir Anisimov, Tomer Asida, Nave Assaf, Mohammad Dabbah, Ido Galil, Amnon Geifman, Yonatan Geifman, Izhak Golan, Roi Koren, Itay Levy, Zach Moshe, Pavlo Molchanov, Najeeb Nabwani, Mostofa Patwary, Omri Puny, Tomer Ronen, Itamar Schen, Elad Segal, Ido Shahaf, Oren Tropp, Ran Zilberstein, Ran El-Yaniv

专题命中 规划推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文通过扩展Puzzle框架优化GPT-OSS模型,结合MoE剪枝、注意力替换、量化和强化学习提升推理效率,实现部署优化并提高请求级效率。

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2603.26412 2026-03-30 cs.RO 78%

Generalizable task-oriented object grasping through LLM-guided ontology and similarity-based planning

通过LLM引导的本体和基于相似性的规划实现通用任务导向物体抓取

Hao Chen, Takuya Kiyokawa, Weiwei Wan, Kensuke Harada

机构 * Graduate School of Engineering Science, The University of Osaka(大阪大学工学研究科)

专题命中 规划推理 :planning(title,abstract)

AI总结 本文提出基于LLM的本体和相似性规划方法,解决任务导向抓取中部分识别和抓取区域选择的稳定性问题,提升抓取的通用性和鲁棒性。

Comments Accepted by Robotics and Autonomous Systems

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2603.22918 2026-03-30 cs.CV cs.AI cs.CL 73%

EVA: Efficient Reinforcement Learning for End-to-End Video Agent

EVA: 为端到端视频代理的高效强化学习

Yaolun Zhang, Ruohui Wang, Jiahao Wang, Yepeng Tang, Xuanyu Zheng, Haonan Duan, Hao Lu, Hanming Deng, Lewei Lu

机构 * SenseTime Research(商汤科技研究院)

专题命中 规划推理 :reasoning(abstract);planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 EVA通过迭代总结-计划-行动-反思推理实现先规划后感知,提升长视频理解效率,采用三阶段学习流程和高质量数据集,在六个视频理解基准上取得显著提升。

Comments CVPR2026

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2603.26458 2026-03-30 cs.SE cs.AI 70%

Can AI Models Direct Each Other? Organizational Structure as a Probe into Training Limitations

AI模型能否相互指导?组织结构作为训练限制的探测器

Rui Liu

机构 * Independent Researcher(独立研究员)

专题命中 规划推理 :reasoning(abstract);planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文研究AI模型通过ManagerWorker双agent流水线相互指导的有效性,发现强管理者指导弱工作者与单体强模型性能相近,但弱管理者指导弱工作者效果更差,揭示了多agent指导的潜力与限制。

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2603.23610 2026-03-30 cs.AI 57%

Environment Maps: Structured Environmental Representations for Long-Horizon Agents

环境地图:面向长周期智能体的结构化环境表示

Yenchia Feng, Chirag Sharma, Karime Maamari

机构 * Distyl AI

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出环境地图,通过整合异构证据构建结构化图表示,提升长周期任务的鲁棒性。在WebArena基准上,环境地图使智能体成功率提升至28.2%,优于基线方法。

Comments 9 pages, 5 figures, accepted to ICLR 2026 the 2nd Workshop on World Models; updated formatting issue

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2511.06105 2026-03-30 physics.space-ph cs.LG 57%

Forecasting Thermospheric Density with Transformers for Multi-Satellite Orbit Management

利用变压器进行多卫星轨道管理的热层密度预测

Cedric Bös, Alessandro Bortotto, Mohamed Khalil Ben-Larbi

机构 * Julius-Maximilians-Universität Würzburg(维尔茨堡大学) Chair of Space Computer Science and Satellite Systems(空间计算机科学与卫星系统教席)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出基于变压器的模型,用于预测热层密度以提升多卫星轨道管理,该模型在保持效率的同时提升了预测精度。

Comments 6 pages, 3 figures, conference

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4. 视觉空间推理 9 篇

2603.26323 2026-03-30 cs.CL cs.AI 81%

From Human Cognition to Neural Activations: Probing the Computational Primitives of Spatial Reasoning in LLMs

从人类认知到神经激活:探究LLMs中空间推理的计算原语

Jiyuan An, Liner Yang, Mengyan Wang, Luming Lu, Weihua An, Erhong Yang

机构 * School of Information Science, Beijing Language and Culture University(北京语言大学信息科学学院) School of Artificial Intelligence, Beijing Normal University(北京师范大学人工智能学院)

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

AI总结 研究通过分析LLMs内部空间表示机制,发现其空间推理能力有限且依赖上下文,揭示了空间推理的计算原语及跨语言机制退化问题。

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2603.26639 2026-03-30 cs.CV cs.AI 79%

Make Geometry Matter for Spatial Reasoning

让几何在空间推理中发挥作用

Shihua Zhang, Qiuhong Shen, Shizun Wang, Tianbo Pan, Xinchao Wang

机构 * National University of Singapore, Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 本文提出GeoSR框架,通过几何解封掩码和几何引导融合,提升视觉语言模型的空间推理能力,实验证明其在静态和动态场景中均优于现有方法。

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2603.26362 2026-03-30 cs.CV 78%

HandVQA: Diagnosing and Improving Fine-Grained Spatial Reasoning about Hands in Vision-Language Models

HandVQA: 评估视觉-语言模型中手部精细空间推理的诊断与改进

MD Khalequzzaman Chowdhury Sayem, Mubarrat Tajoar Chowdhury, Yihalem Yimolal Tiruneh, Muneeb A. Khan, Muhammad Salman Ali, Binod Bhattarai, Seungryul Baek

机构 * UNIST(蔚山科学技术院) University of Aberdeen(阿伯丁大学) University College London(伦敦大学学院) Fogsphere (Redev.AI Ltd), UK(Fogsphere (Redev.AI Ltd),英国)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 HandVQA通过视觉问答评估VLM对手部解剖的精细空间理解,发现现有模型在手部关节空间关系推理上的系统性缺陷,并通过3D数据训练提升模型在手部姿态识别和手-物交互任务中的性能。

Comments Accepted in CVPR 2026; Project page, code, and dataset: https://kcsayem.github.io/handvqa/

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2603.26018 2026-03-30 cs.CV cs.RO 78%

GeoReFormer: Geometry-Aware Refinement for Lane Segment Detection and Topology Reasoning

GeoReFormer:基于几何的车道线段检测与拓扑推理 refinement

Danny Abraham, Nikhil Kamalkumar Advani, Arun Das, Nikil Dutt

机构 * University of California, Irvine(加州大学尔湾分校) Bosch North America(博世北美)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 GeoReFormer 提出一种统一的查询架构,通过嵌入几何和拓扑诱导偏差,提升车道线段检测和拓扑推理的精度与一致性,实现在 OpenLane-V2 上 34.5% 的 mAP 成绩。

Comments 8 pages, 6 figures

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2603.22687 2026-03-30 cs.CV 78%

GeoTikzBridge: Advancing Multimodal Code Generation for Geometric Perception and Reasoning

GeoTikzBridge:推动多模态代码生成在几何感知与推理中的发展

Jiayin Sun, Caixia Sun, Boyu Yang, Hailin Li, Xiao Chen, Yi Zhang, Errui Ding, Liang Li, Chao Deng, Junlan Feng

机构 * JIUTIAN Research(九天研究院)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 本文提出GeoTikzBridge框架,通过基于tikz的代码生成提升局部几何感知和视觉推理能力,利用两个互补数据集训练模型,实现多模态大语言模型在几何问题解决中的先进性能。

Comments accepted by CVPR 2026

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2603.26322 2026-03-30 cs.RO 67%

DiffusionAnything: End-to-End In-context Diffusion Learning for Unified Navigation and Pre-Grasp Motion

DiffusionAnything: 端到端的上下文扩散学习用于统一导航和预抓取运动

Iana Zhura, Yara Mahmoud, Jeffrin Sam, Hung Khang Nguyen, Didar Seyidov, Miguel Altamirano Cabrera, Dzmitry Tsetserukou

机构 * Intelligent Space Robotics Laboratory, Center for Digital Engineering, Skolkovo Institute of Science and Technology(斯科尔科沃科学技术学院数字工程中心智能空间机器人实验室)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract);planning(abstract)

AI总结 本文提出一种端到端的上下文扩散学习方法,通过多尺度特征调制实现统一的导航与精细操控,仅需5分钟自监督数据即可实现零样本泛化。

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2603.26211 2026-03-30 cs.CV cs.AI 57%

Towards GUI Agents: Vision-Language Diffusion Models for GUI Grounding

迈向GUI代理:用于GUI定位的视觉-语言扩散模型

Shrinidhi Kumbhar, Haofu Liao, Srikar Appalaraju, Kunwar Yashraj Singh

机构 * Arizona State University(亚利桑那州立大学) AWS Agentic AI

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

AI总结 本文探讨了离散扩散视觉-语言模型在GUI定位中的应用,通过混合掩码策略提升定位精度,并在多个数据集上验证了其有效性。

Comments Accepted to CVPR 2026

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2603.25766 2026-03-30 cs.RO cs.AI 57%

ETA-VLA: Efficient Token Adaptation via Temporal Fusion and Intra-LLM Sparsification for Vision-Language-Action Models

ETA-VLA:通过时间融合和内在LLM稀疏化实现高效标记适应的视觉-语言-动作模型

Yiru Wang, Anqing Jiang, Shuo Wang, Yuwen Heng, Zichong Gu, Hao Sun

机构 * Bosch Corporate Research, Bosch (China) Investment Ltd.(博世企业研究,博世(中国)投资有限公司) School of Communication and Information Engineering, Shanghai University(上海大学通信与信息工程学院)

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

AI总结 本文提出ETA-VLA框架,通过时间融合和内在LLM稀疏化技术,减少视觉-语言-动作模型的计算负担,实验表明在保持高精度的同时,显著降低计算量。

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2603.26541 2026-03-30 cs.CV 50%

OVI-MAP:Open-Vocabulary Instance-Semantic Mapping

OVI-MAP:开放词汇实例语义映射

Zilong Deng, Federico Tombari, Marc Pollefeys, Johanna Wald, Daniel Barath

机构 * ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) Google(谷歌) University of Zurich(苏黎世大学) TU Munich(慕尼黑工业大学) Microsoft(微软)

专题命中 视觉空间推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出OVI-MAP,通过解耦实例重建与语义推断,实现增量开放词汇3D实例语义映射,提升实时处理与零样本语义标注能力。

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5. 测试时计算 1 篇

2512.13607 2026-03-30 cs.CL cs.AI cs.LG 82%

Nemotron-Cascade: Scaling Cascaded Reinforcement Learning for General-Purpose Reasoning Models

Nemotron-Cascade:基于级联强化学习的通用推理模型规模化

Boxin Wang, Chankyu Lee, Nayeon Lee, Sheng-Chieh Lin, Wenliang Dai, Yang Chen, Yangyi Chen, Zhuolin Yang, Zihan Liu, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro, Wei Ping

机构 * NVIDIA(英伟达)

专题命中 测试时计算 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出级联域强化学习(Cascade RL)方法,开发出Nemotron-Cascade模型,可在指令和深度思考模式间切换,性能不逊于纯思考模型,同时提升推理能力并保持跨领域基准性能。

Comments We publicly release the Nemotron-Cascade models and the full collection of training data at: https://huggingface.co/collections/nvidia/nemotron-cascade

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6. 复杂问题求解 8 篇

2512.02425 2026-03-30 cs.CV cs.AI cs.CL cs.IR cs.LG 82%

WorldMM: Dynamic Multimodal Memory Agent for Long Video Reasoning

WorldMM: 动态多模态记忆代理用于长视频推理

Woongyeong Yeo, Kangsan Kim, Jaehong Yoon, Sung Ju Hwang

机构 * KAIST(韩国科学技术院) NTU Singapore(新加坡南洋理工大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 WorldMM通过构建和检索多种互补记忆,提升长视频推理能力,实现8.4%的性能提升。

Comments CVPR 2026. Project page : https://worldmm.github.io

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2510.03223 2026-03-30 cs.CL cs.AI 81%

Attention-Aligned Reasoning for Large Language Models

面向大语言模型的注意力对齐推理

Hongxiang Zhang, Yuan Tian, Tianyi Zhang

机构 * Purdue University(普渡大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出ATAR方法,通过利用推理结构引导LLM注意力,提升复杂任务处理性能,实验显示在六个基准上表现优于现有方法,且非推理模型性能可与推理模型媲美。

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2603.26348 2026-03-30 cs.CV cs.AI 79%

Reflect to Inform: Boosting Multimodal Reasoning via Information-Gain-Driven Verification

反思以获取信息:通过信息增益驱动的验证提升多模态推理

Shuai Lv, Chang Liu, Feng Tang, Yujie Yuan, Aojun Zhou, Kui Zhang, Xi Yang, Yangqiu Song

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Huawei Foundation Model Department(华为基础模型部) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出VRE框架,通过信息增益驱动的自我进化训练,提升多模态大语言模型的推理准确性和感知可靠性,减少幻觉,尤其在长链任务中效果显著。

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2510.08222 2026-03-30 cs.AI 79%

Selection, Reflection and Self-Refinement: Revisit Reasoning Tasks via a Causal Lens

选择、反思与自我完善:通过因果视角重新审视推理任务

Yunlong Deng, Boyang Sun, Yan Li, Lingjing Kong, Zeyu Tang, Kun Zhang, Guangyi Chen

机构 * Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文从因果视角重新审视推理任务,将其视为选择机制,通过引入潜变量反馈提升对潜在依赖关系的学习,显著提升了Sudoku和Maze任务的推理准确率。

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2510.04428 2026-03-30 cs.CV 78%

A.I.R.: Enabling Adaptive, Iterative, and Reasoning-based Frame Selection For Video Question Answering

A.I.R.: 为视频问答实现适应性、迭代性和基于推理的帧选择

Yuanhao Zou, Shengji Jin, Andong Deng, Youpeng Zhao, Jun Wang, Chen Chen

机构 * University of Central Florida(中佛罗里达大学) Weill Cornell Medicine(威尔康奈尔医学院)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract)

AI总结 本文提出A.I.R方法,通过深度语义分析和高效迭代循环提升视频问答的帧选择效果,实验表明其在性能和计算效率上均优于现有方法。

Comments ICLR 2026 Paper

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2603.10300 2026-03-30 cs.CV 78%

From Imitation to Intuition: Intrinsic Reasoning for Open-Instance Video Classification

从模仿到直觉:用于开放实例视频分类的内在推理

Ke Zhang, Xiangchen Zhao, Yunjie Tian, Jiayu Zheng, Vishal M. Patel, Di Fu

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) ByteDance Inc(字节跳动公司)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract)

AI总结 本文提出DeepIntuit框架,通过冷启动监督对齐和GRPO优化,将视频分类从模仿转向直觉推理,提升开放实例分类性能。

Comments 18 pages, 7 figures

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