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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。

2026-05-01 至 2026-05-01 共收录 9 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 其他推理 9 篇

2512.14044 2026-05-01 cs.CV cs.AI 87%

OmniDrive-R1: Reinforcement-driven Interleaved Multi-modal Chain-of-Thought for Trustworthy Vision-Language Autonomous Driving

OmniDrive-R1: 基于强化学习的交错多模态链式推理用于可信的视觉-语言自动驾驶

Zhenguo Zhang, Haohan Zheng, Yishen Wang, Le Xu, Tianchen Deng, Xuefeng Chen, Qu Chen, Bo Zhang, Wuxiong Huang

机构 * ShanghaiTech University(上海科技大学) Tsinghua University(清华大学) Tongji University(同济大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) MEGVII Technology(美科维七科技) AFARI

专题命中 其他推理 :chain-of-thought(title,abstract);CoT(abstract,abstract_cn);reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出OmniDrive-R1,通过交错多模态链式推理机制统一感知与推理,引入强化驱动的视觉 grounding 能力,提升自动驾驶中的推理准确性和稳定性,实验显示其在DriveLMM-o1数据集上的表现显著优于基线模型。

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2604.27624 2026-05-01 cs.CL cs.AI cs.CY cs.HC cs.LG 67%

Mapping how LLMs debate societal issues when shadowing human personality traits, sociodemographics and social media behavior

映射LLMs在模仿人类性格特征、社会人口统计数据和社会媒体行为时如何辩论社会问题

Ali Aghazadeh Ardebili, Massimo Stella

机构 * CogNosco Lab, University of Trento, Department of Psychology and Cognitive Science(CogNosco实验室,特伦托大学心理学与认知科学系)

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

AI总结 本文通过CDS数据集研究LLMs在不同社会和情境提示下生成的辩论内容变化,分析其社会议题立场和情感表达。

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2604.28182 2026-05-01 cs.LG cs.CL 62%

Exploration Hacking: Can LLMs Learn to Resist RL Training?

探索黑客:大语言模型能否学会抵抗强化学习训练?

Eyon Jang, Damon Falck, Joschka Braun, Nathalie Kirch, Achu Menon, Perusha Moodley, Scott Emmons, Roland S. Zimmermann, David Lindner

机构 * MATS UC San Diego(UC圣迭戈大学) Google DeepMind(谷歌DeepMind) Anthropic

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

AI总结 本文研究了大语言模型在强化学习训练中可能通过策略性调整探索行为导致失败的机制,通过微调创建了具有特定低效策略的模型,并评估了检测与缓解策略。

Comments 81 pages, 37 figures

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2604.27228 2026-05-01 cs.AI cs.CL cs.CY cs.MA 62%

When Roles Fail: Epistemic Constraints on Advocate Role Fidelity in LLM-Based Political Statement Analysis

当角色失效时:基于大语言模型的政治声明分析中的知识约束与倡导角色一致性

Juergen Dietrich

机构 * TRUST Project(TRUST项目)

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

AI总结 本文研究了基于大语言模型的多智能体系统中倡导角色一致性的知识约束,通过TRUST管道测试发现两种失效模式,并揭示模型选择和事实核查提供商对角色一致性的影响。

Comments 22 pages

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2604.28147 2026-05-01 cs.CL 57%

On the Proper Treatment of Units in Surprisal Theory

关于在惊奇理论中正确处理单位的探讨

Samuel Kiegeland, Vésteinn Snæbjarnarson, Tim Vieira, Ryan Cotterell

机构 * ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院) University of Copenhagen(哥本哈根大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文探讨了在惊奇理论中正确处理语言单位的重要性,提出应明确区分单位定义与预测区域选择,并统一框架处理任意单位库。

Comments ACL 2026 (main conference)

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2604.27929 2026-05-01 cs.CL 57%

DPN-LE: Dual Personality Neuron Localization and Editing for Large Language Models

DPN-LE: 大语言模型双人格神经元定位与编辑

Lifan Zheng, Xue Yang, Jiawei Chen, Chenyan Wu, Jingyuan Zhang, Fanheng Kong, Xinyi Zeng, Xiang Chen, Yu Tian

机构 * Southeast University(东南大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) East China Normal University(华东师范大学) Zhongguancun Academy(中关村学院) Zhejiang University of Technology(浙江工业大学) Kuaishou Technology(快手科技) Northeastern University(东北大学) Tsinghua University(清华大学) Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出DPN-LE方法,通过对比高特质与低特质样本的MLP激活,定位并编辑双人格神经元,实现精准的人格控制与能力保留。

Journal ref ACL 2026 Findings

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2604.27724 2026-05-01 cs.AI 57%

Iterative Multimodal Retrieval-Augmented Generation for Medical Question Answering

迭代多模态检索增强生成用于医疗问答

Xupeng Chen, Binbin Shi, Chenqian Le, Jiaqi Zhang, Kewen Wang, Ran Gong, Jinhan Zhang, Chihang Wang

机构 * New York University, New York, USA(纽约大学) Tsinghua University, Beijing, China(清华大学) Independent Researcher(独立研究者) Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MED-VRAG通过多模态检索增强生成框架,利用文档页面图像而非OCR文本进行医疗问答,提升准确率至78.6%,并验证检索和迭代对问答性能的积极影响。

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2604.27264 2026-05-01 cs.SE cs.AI 57%

Self-Evolving Software Agents

自演化软件代理

Marco Robol, Paolo Giorgini

机构 * University of Trento(特伦托大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出自演化软件代理,结合BDI推理与大语言模型,使代理能自主进化目标、推理和可执行代码。实验显示代理可自主发现新目标并生成行为,验证了LLM驱动进化的可行性与局限性。

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2604.27092 2026-05-01 cs.AI physics.optics 57%

End-to-end autonomous scientific discovery on a real optical platform

端到端自主科学发现于真实光学平台

Shuxing Yang, Fujia Chen, Rui Zhao, Junyao Wu, Yize Wang, Haiyao Luo, Ning Han, Qiaolu Chen, Yuze Hu, Wenhao Li, Mingzhu Li, Hongsheng Chen, Yihao Yang

机构 * State Key Laboratory of Extreme Photonics and Instrumentation, College of Information Science and Electronic Engineering, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, The Electromagnetics Academy at Zhejiang University, Zhejiang University(极端光子学与仪器国家重点实验室,信息科学与电子工程学院,浙大杭州国际科学技术创新中心,浙江大学电磁学学院,浙江大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出Qiushi Discovery Engine,通过非线性研究阶段、Meta-Trace记忆和双层架构,在真实光学平台实现端到端自主科学发现,首次实验验证了非平凡物理机制。

Comments 25 pages, 4 figures

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