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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。

2026-04-21 至 2026-04-21 共收录 341 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理评测 91 篇

2508.14410 2026-04-21 cs.AI 70%

ORThought: Benchmarking and Automating Logistics Optimization Modeling

ORThought: 物流优化建模的基准测试与自动化

Beinuo Yang, Qishen Zhou, Junyi Li, Chenxing Su, Panagiotis Angeloudis, Simon Hu

机构 * ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University(浙江大学浙大-伊利诺伊大学联合学院) School of Transportation, Jilin University(吉林大学交通运输学院) Singapore-MIT Alliance for Research and Technology(新加坡-麻省理工联合研究所) Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London(伦敦帝国理工学院土木与环境工程系)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);chain-of-thought(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出ORThought框架,通过引入专家级建模原理,解决物流优化建模中的基准不足、多智能体框架不稳定及评估深度不足等问题,实验证明其在复杂约束下表现优异。

Comments The paper has been accepted by Artificial Intelligence for Transportation

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2604.16422 2026-04-21 cs.CL cs.AI cs.LG 67%

Injecting Structured Biomedical Knowledge into Language Models: Continual Pretraining vs. GraphRAG

将结构化生物医学知识注入语言模型:持续预训练与GraphRAG

Jaafer Klila, Sondes Bannour Souihi, Rahma Boujelben, Nasredine Semmar, Lamia Hadrich Belguith

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出通过持续预训练和GraphRAG两种方法将结构化生物医学知识注入语言模型,提升其在生物医学领域的表现,实验显示BERTUMLS在知识密集型问答任务中表现优异,GraphRAG在PubMedQA和BioASQ上提升显著。

Comments Accepted at LREC 2026

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2604.18381 2026-04-21 cs.AI cs.LG 62%

Learning from Less: Measuring the Effectiveness of RLVR in Low Data and Compute Regimes

在数据较少的情况下:评估RLVR在低数据和计算环境下的有效性

Justin Bauer, Thomas Walshe, Derek Pham, Harit Vishwakarma, Armin Parchami, Frederic Sala, Paroma Varma

机构 * Anonymous Institution, Anonymous City, Anonymous Region, Anonymous Country(匿名机构,匿名城市,匿名地区,匿名国家)

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

AI总结 本文研究了在低数据和计算资源下,RLVR对小型语言模型性能的影响,发现混合复杂度数据集能显著提升样本效率。

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2604.04815 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

LiveFact: A Dynamic, Time-Aware Benchmark for LLM-Driven Fake News Detection

LiveFact:一种动态、时间感知的LLM驱动虚假新闻检测基准

Cheng Xu, Changhong Jin, Yingjie Niu, Nan Yan, Yuke Mei, Shuhao Guan, Liming Chen, M-Tahar Kechadi

机构 * University College Dublin(都柏林大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Dalian University of Technology(大连理工大学) Bebxy(贝比)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 LiveFact引入动态时间感知基准,评估模型在处理演进不完整信息时的推理能力,发现传统静态基准无法检测的推理差距。

Comments ACL 2026 Main; Homepage at https://livefact.bebxy.com/

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2604.17707 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

Before You Interpret the Profile: Validity Scaling for LLM Metacognitive Self-Report

在解释轮廓之前:大型语言模型元认知自我报告的有效性缩放

Jon-Paul Cacioli

机构 * Independent Researcher(独立研究者)

专题命中 推理评测 :chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出通过有效性缩放框架评估大型语言模型的元认知自我报告,识别出四款模型构造无效,两款模型存在异常,研究揭示了有效性指标与模型性能的关系。

Comments 14 pages, 6 figures. Companion to arXiv:2604.15702

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2604.17585 2026-04-21 cs.CV cs.AI cs.LG 62%

DGSSM: Diffusion guided state-space models for multimodal salient object detection

DGSSM:基于扩散引导的状态空间模型的多模态显著目标检测

Suklav Ghosh, Arijit Sur, Pinaki Mitra

机构 * Dept. of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Guwahati(计算机科学与工程系,印度理工学院,果阿提)

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

AI总结 本文提出DGSSM,一种结合扩散模型结构先验和多尺度状态空间编码的多模态显著目标检测框架,通过迭代Mamba扩散细化机制提升边界精度,实验表明其在多个评估指标上优于现有方法。

Comments Accepted at ICPR 2026. Diffusion-guided Mamba framework for multimodal salient object detection. Evaluated on 13 benchmarks (RGB, RGB-D, RGB-T)

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2604.17366 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

ArgBench: Benchmarking LLMs on Computational Argumentation Tasks

ArgBench:对计算论证任务的LLM基准测试

Yamen Ajjour, Carlotta Quensel, Nedim Lipka, Henning Wachsmuth

机构 * Leibniz University Hannover(汉诺威莱布尼茨大学) Adobe Research(Adobe研究)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出ArgBench,首个用于评估LLM在计算论证任务中性能的基准,涵盖33个数据集,评估五种LLM家族在46种任务中的泛化能力,分析少样本示例、推理步骤、模型大小和训练技能对性能的影响。

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2508.15815 2026-04-21 cs.CL cs.AI cs.HC 62%

User-Assistant Bias in LLMs

大语言模型中的用户-助手偏见

Xu Pan, Jingxuan Fan, Zidi Xiong, Ely Hahami, Jorin Overwiening, Ziqian Xie

机构 * Harvard University(哈佛大学) University of Texas Health Science Center at Houston(德克萨斯大学健康科学中心休斯顿分校)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文研究了大语言模型中因角色标签训练数据不一致导致的用户-助手偏见,通过UserAssist基准测试发现指令微调模型存在强用户偏见,而基础和推理模型接近中性,揭示了角色标签训练的潜在影响。

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2604.17139 2026-04-21 cs.CL cs.AI cs.MA 62%

The Consensus Trap: Rescuing Multi-Agent LLMs from Adversarial Majorities via Token-Level Collaboration

共识陷阱:通过令牌级协作拯救多智能体大语言模型免受对抗性多数的侵害

Jiayuan Liu, Shiyi Du, Weihua Du, Mingyu Guo, Vincent Conitzer

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Foundations of Cooperative AI Lab (FOCAL)(协作人工智能基础实验室(FOCAL)) Adelaide University(阿德莱德大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出令牌级轮询协作方法,通过共享自回归上下文中的序列生成,解决多智能体系统中对抗性多数导致的响应级聚合失效问题,证明其在多种推理基准上具有鲁棒性。

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2604.16995 2026-04-21 cs.CL cs.LG 62%

SPS: Steering Probability Squeezing for Better Exploration in Reinforcement Learning for Large Language Models

SPS:通过引导概率压缩在大型语言模型强化学习中的更好探索

Yifu Huo, Chenglong Wang, Ziming Zhu, Shunjie Xing, Peinan Feng, Tongran Liu, Qiaozhi He, Tianhua Zhou, Xiaojia Chang, Jingbo Zhu, Zhengtao Yu, Tong Xiao

机构 * Northeastern University(东北大学) CAS Key Laboratory of Behavioral Science(中国科学院行为科学重点实验室) Independent Researcher(独立研究员) Kunming University of Science and Technology(昆明理工大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出SPS方法,结合传统强化学习与逆强化学习,通过引导轨迹分布提升探索能力,改进多样本性能。

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2604.16980 2026-04-21 cs.LG cs.AI 62%

Evaluating Multimodal LLMs for Inpatient Diagnosis: Real-World Performance, Safety, and Cost Across Ten Frontier Models

评估多模态大语言模型在住院诊断中的表现:在十个前沿模型上的真实世界性能、安全性和成本

Bruce A. Bassett, Amy Rouillard, Sitwala Mundia, Michael Cameron Gramanie, Linda Camara, Ziyaad Dangor, Shabir A. Madhi, Kajal Morar, Marlvin T. Ncube, Ismail Kalla, Haroon Saloojee

机构 * School of Computer Science and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand(沃斯兰大学计算机科学与应用数学学院) Wits MIND Institute, University of the Witwatersrand(沃斯兰大学Wits MIND研究所) Grai Labs, Cape Town, South Africa(南非开普敦Grai实验室) Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand(沃斯兰大学健康科学学院) South African Medical Research Council Vaccines and Infectious Diseases Analytics Research Unit, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand(南非医学研究委员会疫苗与传染病分析研究单位,沃斯兰大学健康科学学院)

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

AI总结 本文评估了十个前沿多模态大语言模型在住院诊断中的真实世界性能,发现尽管成本差异大,模型表现紧密聚集,且在安全性和诊断准确性上均优于常规护理。

Comments 17 pages, 11 figures, 10 tables

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2604.16392 2026-04-21 cs.CY cs.AI cs.CL 62%

RoMathExam: A Longitudinal Dataset of Romanian Math Exams (1895-2025) with a Seven-Decade Core (1957-2025)

RoMathExam:一份涵盖罗马尼亚数学考试的纵向数据集(1895-2025)及一个七十年核心(1957-2025)

Luca-Ncolae Cuclea, Sabin-Codrut Badea, Adrian-Marius Dumitran

机构 * University of Bucharest, Faculty of Mathematics and Computer Science(布加勒斯特大学数学与计算机科学学院) Cu Drag si Sport SRL(Cu Drag si Sport公司) Softbinator Technologies(Softbinator技术公司)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 RoMathExam 数据集包含10592个数学问题,覆盖1895-2025年的罗马尼亚高中数学考试,提供标准化核心和课程对齐标签,用于评估和研究。

Comments AIED 2026, 15 pages

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2604.16372 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

CFMS: Towards Explainable and Fine-Grained Chinese Multimodal Sarcasm Detection Benchmark

CFMS:迈向可解释且细粒度的中文多模态讽刺检测基准

Junzhao Zhang, Hsiu-Yuan Huang, Chenming Tang, Yutong Yang, Yunfang Wu

机构 * National Key Laboratory for Multimedia Information Processing(多媒体信息处理国家重点实验室) Peking University School of Computer Science(北京大学计算机科学学院) Peking University School of Software and Microelectronics(北京大学软件与微电子学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出CFMS,首个针对中文社交媒体的细粒度多模态讽刺检测数据集,包含2796对高质量图像-文本对,提供三层次标注框架,并提出PGDS方法在关键任务中优于现有基线。

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2604.16320 2026-04-21 cs.SE cs.AI cs.LG 62%

How Robustly do LLMs Understand Execution Semantics?

大语言模型如何理解执行语义的鲁棒性?

Claudio Spiess, Prem Devanbu, Earl T. Barr

机构 * University College London(伦敦大学学院)

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

AI总结 研究通过代码输出预测任务评估大语言模型对代码理解的鲁棒性,发现开源模型在代码变换和输入扰动下表现稳定,而前沿模型GPT-5.2表现出显著的脆弱性,且异常处理能力不足。

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2408.16213 2026-04-21 cs.CV cs.AI cs.CL 62%

M4CXR: Exploring Multi-task Potentials of Multi-modal Large Language Models for Chest X-ray Interpretation

M4CXR:探索多任务潜力的多模态大语言模型在胸部X光解读中的应用

Jonggwon Park, Soobum Kim, Byungmu Yoon, Jihun Hyun, Kyoyun Choi

机构 * DEEPNOID Inc.(DEEPNOID公司)

专题命中 推理评测 :chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出M4CXR,一种多模态大语言模型,通过链式推理策略提升胸部X光报告生成的临床准确性,并在视觉问答和视觉 grounding 任务中表现出色。

Journal ref IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 36, no. 10, pp. 17841-17855, Oct. 2025

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2604.17019 2026-04-21 cs.AI 61%

Mini-BEHAVIOR-Gran: Revealing U-Shaped Effects of Instruction Granularity on Language-Guided Embodied Agents

Mini-BEHAVIOR-Gran:揭示指令粒度对语言引导的具身智能体的影响

Sukai Huang, Chenyuan Zhang, Fucai Ke, Zhixi Cai, Gholamreza Haffari, Lizhen Qu, Hamid Rezatofighi

机构 * Faculty of Information Technology, Monash University(信息技术学院,莫纳什大学)

专题命中 推理评测 :planning(abstract,comments);分类 cs.AI

AI总结 本文提出Mini-BEHAVIOR-Gran基准,通过多级指令变体研究指令粒度对具身智能体性能的影响,发现粒度与性能呈非单调U型关系,粗粒度性能反弹与浅层 grounding 有关。

Comments 23 pages, Keywords: Language Grounding, Language Granularity, Instruction Following Agent, Width-based Planning Research Area: Multimodality and Language Grounding to Vision, Robotics and Beyond Research Area Keywords: vision language navigation, multimodality, neurosymbolic approaches

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2604.18429 2026-04-21 cs.CV cs.AI 57%

Revisiting Change VQA in Remote Sensing with Structured and Native Multimodal Qwen Models

重新审视遥感中的变化视觉问答问题:结构化与原生多模态Qwen模型

Yakoub Bazi, Mohamad M. Al Rahhal, Mansour Zuair, Faroun Mohamed

机构 * Computer Engineering Department, College of Computer and Information Sciences, King Saud University(计算机工程系,计算机与信息科学学院,沙特国王大学) Applied Computer Science Department, College of Applied Computer Science, King Saud University(应用计算机科学系,应用计算机科学学院,沙特国王大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文重新审视遥感中的变化视觉问答问题,比较了结构化视觉语言模型与原生多模态模型在CDVQA基准上的表现,发现原生模型在语义变化推理中更有效。

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2604.18226 2026-04-21 cs.CL 57%

Model in Distress: Sentiment Analysis on French Synthetic Social Media

模型受挫:法语合成社交媒体上的情感分析

Pierre-Carl Langlais, Pavel Chizhov, Yannick Detrois, Carlos Rosas Hinostroza, Ivan P. Yamshchikov, Bastien Perroy

机构 * PleIAs RATP Group(RATP集团) CAIRO EPFL(苏黎世联邦理工学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出了一种通用合成数据生成管道,用于法语公共交通顾客 distress 检测,通过回译和合成推理轨迹生成170万条合成推文,训练出77-79%准确率的推理器,降低标注成本并保护隐私。

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2604.18224 2026-04-21 cs.SE cs.AI 57%

WebCompass: Towards Multimodal Web Coding Evaluation for Code Language Models

WebCompass:迈向多模态网络编码评估的代码语言模型

Xinping Lei, Xinyu Che, Junqi Xiong, Chenchen Zhang, Yukai Huang, Chenyu Zhou, Haoyang Huang, Minghao Liu, Letian Zhu, Hongyi Ye, Jinhua Hao, Ken Deng, Zizheng Zhan, Han Li, Dailin Li, Yifan Yao, Ming Sun, Zhaoxiang Zhang, Jiaheng Liu

机构 * Nanjing University(南京大学) Kuaishou Technology(快手科技)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 WebCompass提出一个多模态基准测试,用于评估代码语言模型在网络工程中的能力,涵盖生成、编辑和修复三种任务类型,通过多阶段人机协作流程,发现闭源模型在编辑和修复方面表现更优,但美学仍是开放源模型的主要瓶颈。

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2604.18158 2026-04-21 cs.AI 57%

State Transfer Reveals Reuse in Controlled Routing

状态转移揭示了受控路由中的重用

Yanzhen Lu, Zhicheng Qian, Muchen Jiang, Xingyu Zhou

机构 * Shanghai Qizhi Institute(上海启智研究院) Southeast University(东南大学) Nanjing Whale Cloud(南京 Whale 云) Xiamen University(厦门大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 通过受控路由任务研究状态表示的位置,发现固定接口转移比可训练提示成功更有力地证明重用。

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2604.18038 2026-04-21 cs.CY cs.AI 57%

First, Do No Harm (With LLMs): Mitigating Racial Bias via Agentic Workflows

首先,不要伤害(与LLM一起):通过代理工作流减轻种族偏见

Sihao Xing, Zaur Gouliev

机构 * School of Enterprise Computing and Digital Transformation(企业计算与数字化转型学院) Technological University Dublin(都柏林技术大学) School of Information and Communication Studies(信息与传播研究学院) University College Dublin(都柏林大学学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究通过代理工作流评估医疗LLM中的种族偏见,发现DeepSeek V3在诊断任务中表现最佳,嵌入代理工作流后显著降低偏见指标。

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2604.17989 2026-04-21 cs.AI 57%

AIT Academy: Cultivating the Complete Agent with a Confucian Three-Domain Curriculum

AIT Academy:通过儒家三领域课程培养完整智能体

Jiaqi Li, Lvyang Zhang, Yang Zhao, Wen Lu, Lidong Zhai

机构 * Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院信息工程研究所) School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院大学网络安全学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出AIT Academy框架,通过儒家三领域课程培养完整智能体,实验显示多领域视角在安全意识校准中有诊断价值。

Comments 11 pages, 5 figures

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2604.17972 2026-04-21 cs.CL 57%

Modeling Multiple Support Strategies within a Single Turn for Emotional Support Conversations

在单轮中建模多种支持策略用于情感支持对话

Jie Zhu, Huaixia Dou, Junhui Li, Lifan Guo, Feng Chen, Jinsong Su, Chi Zhang, Fang Kong

机构 * School of Computer Science and Technology, Soochow University(苏州大学计算机科学与技术学院) Qwen DianJin Team, Alibaba Cloud Computing(阿里云Qwen团队) Xiamen University(厦门大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出在单轮中生成多策略回应的方法,通过All-in-One和One-by-One生成策略,结合强化学习提升策略选择和回应生成,实验证明多策略生成能提高情感支持质量。

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2604.17894 2026-04-21 cs.CL 57%

Automatic Slide Updating with User-Defined Dynamic Templates and Natural Language Instructions

基于用户定义动态模板和自然语言指令的自动幻灯片更新

Kun Zhou, Jiakai He, Wenmian Yang, Zhensheng Wang, Yiquan Zhang, Weijia Jia

机构 * School of Artificial Intelligence, Beijing Normal University(北京师范大学人工智能学院) Institute of Artificial Intelligence and Future Networks, Beijing Normal University(北京师范大学人工智能与未来网络研究院) Faculty of Arts and Sciences, Beijing Normal University(北京师范大学文理学院) Beijing Normal-Hong Kong Baptist University(北京师范大学-香港 Baptist大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出DynaSlide基准,结合多模态解析和自然语言指令,实现幻灯片动态更新,保留布局与样式,并设计评估协议揭示未来研究挑战。

Comments To appear in Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL 2026)

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2601.04043 2026-04-21 cs.CL 57%

When Helpers Become Hazards: A Benchmark for Analyzing Multimodal LLM-Powered Safety in Daily Life

当助手变成危险:一个多模态大语言模型在日常生活中的安全分析基准

Xinyue Lou, Jinan Xu, Jingyi Yin, Xiaolong Wang, Zhaolu Kang, Youwei Liao, Yixuan Wang, Xiangyu Shi, Fengran Mo, Su Yao, Kaiyu Huang

机构 * Key Laboratory of Big Data & Artificial Intelligence in Transportation (Beijing Jiaotong University), Ministry of Education(大数据与人工智能在交通运输中的关键实验室(北京交通大学),教育部) School of Computer Science and Technology, Beijing Jiaotong University(计算机科学与技术学院,北京交通大学) Tsinghua University(清华大学) Peking University(北京大学) University of Montreal(蒙特利尔大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出SaLAD基准,通过2013个真实世界图像-文本样本评估多模态大语言模型在日常生活中的安全影响,揭示模型在识别危险行为方面的局限性。

Comments Accepted by ACL 2026 (Findings)

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2507.15586 2026-04-21 cs.CL 57%

Learning to Extract Rational Evidence via Reinforcement Learning for Retrieval-Augmented Generation

通过强化学习学习提取理性证据以增强检索增强生成

Xinping Zhao, Shouzheng Huang, Yan Zhong, Xinshuo Hu, Meishan Zhang, Baotian Hu, Min Zhang

机构 * Harbin Institute of Technology (Shenzhen)(哈尔滨工业大学(深圳)) Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) Peking University(北京大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出EviOmni,通过推理先提取证据,结合证据推理与提取,利用强化学习优化生成质量,实验表明其在多个基准数据集上表现优异,提升下游任务准确率。

Comments 23 pages, 8 Figures, 18 Tables; Accepted to ACL 2026 Findings

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2604.17570 2026-04-21 cs.CV cs.AI 57%

PBSBench: A Multi-Level Vision-Language Framework and Benchmark for Hematopathology Whole Slide Image Interpretation

PBSBench:一种多级视觉-语言框架和血液病理学全滑片图像解释基准

Yuanlong Wang, Weichi Chen, Adrian Rajab, Wenfang Liu, Yulan Jin, Andrew Srisuwananukorn, Ping Zhang

机构 * The Ohio State University(俄亥俄州立大学) The Ohio State University Wexner Medical Center(俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出PBSBench,一种针对血液病理学全滑片图像解释的多级视觉-语言框架和基准,通过构建PBSInstr数据集和PBS-VL模型,提升了对血涂片图像的理解能力。

Comments 19 pages, 12 figures, Accepted by CVPR Findings 2026

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2604.17543 2026-04-21 cs.CL 57%

PoliLegalLM: A Technical Report on a Large Language Model for Political and Legal Affairs

PoliLegalLM:政治与法律领域大型语言模型的技术报告

Yuting Huang, Yinghao Hu, Qian Xiao, Wenlin Zhong, Yiquan Wu, Taishi Zhou, Moke Chen, Changlong Sun, Kun Kuang, Fei Wu

机构 * Tongyi Lab, Alibaba Group(通义实验室,阿里巴巴集团) Zhejiang University(浙江大学) Zhejiang Zhengfa Xinxi Guanli Zhongxin(浙江正法信息警务中心)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出PoliLegalLM,通过统一训练框架提升法律知识和推理能力,针对法律领域挑战实现高性能表现。

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2604.17293 2026-04-21 cs.CL 57%

Beyond "I Don't Know": Evaluating LLM Self-Awareness in Discriminating Data and Model Uncertainty

超越“我不知道”:评估LLM在区分数据和模型不确定性中的自我意识

Jingyi Ren, Ante Wang, Yunghwei Lai, Xiaolong Wang, Linlu Gong, Weitao Li, Weizhi Ma, Yang Liu

机构 * Dept. of Comp. Sci. & Tech., Institute for AI, Tsinghua University, Beijing, China(计算机科学与技术系,人工智能研究院,清华大学,北京,中国) Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University, Beijing, China(人工智能产业研究院(AIR),清华大学,北京,中国)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出UA-Bench基准测试,评估LLM在区分数据不确定性和模型不确定性方面的能力,发现即使先进模型也难以可靠区分,并提出轻量数据合成与强化学习策略提升不确定性判断。

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2604.17284 2026-04-21 cs.AI 57%

HalluClear: Diagnosing, Evaluating and Mitigating Hallucinations in GUI Agents

HalluClear:诊断、评估和缓解GUI代理中的幻觉

Chao Jin, Wenkui Yang, Hao Sun, Yuqi Liao, Qianyi Jiang, Kai Zhou, Jie Cao, Ran He, Huaibo Huang

机构 * MAIS&NLPR, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(自动化研究所人工智能与自然语言处理实验室,中国科学院) School of Artificial Intelligence, UCAS(中国科学院大学人工智能学院) Meituan(美团)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 HalluClear通过引入专门的幻觉分类、校准的评估流程和闭环推理方案,有效减少GUI代理中的幻觉,提升自动化可靠性。

Comments 47 pages, 44 figures

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