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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。

2026-06-02 至 2026-06-02 共收录 31 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 逻辑推理 31 篇

2601.14750 2026-06-02 cs.CL cs.CV 90%

Render-of-Thought: Rendering Textual Chain-of-Thought as Images for Visual Latent Reasoning

Render-of-Thought: 将文本思维链渲染为图像以进行视觉潜在推理

Yifan Wang, Shiyu Li, Peiming Li, Xiaochen Yang, Yang Tang, Zheng Wei

机构 * Tencent BAC(腾讯BAC) Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(深圳国际研究生院,清华大学) School of Electronic and Computer Engineering, Peking University(北京大学电子与计算机工程学院) School of Mathematics and Statistics, University of Glasgow(格拉斯哥大学数学与统计学学院)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(title,abstract);CoT(abstract);logical reasoning(abstract)

AI总结 提出Render-of-Thought框架,通过将思维链的文本步骤渲染为图像,利用视觉语言模型的视觉编码器进行语义对齐,实现3-4倍令牌压缩和推理加速,同时保持竞争性能。

Comments Accepted by ACL 2026 Main Conference

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2605.27590 2026-06-02 cs.CV cs.MM 88%

ForestHG-Trace: Traceable Long-Horizon Ecological Reasoning over Large-Scale Forest Scenes

ForestHG-Trace: 大规模森林场景下的可追踪长程生态推理

Zihang Cheng, Duanchu Wang, Cheng Li, Jing Huang, Huanzhao Fu, Di Wang

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

AI总结 提出ForestHG-Trace框架,通过生态超图表示和LLM引导的确定性工具链,实现森林场景中可追踪的多步生态推理,并构建ForestTraceQA基准,显著提升长程生态问答的准确性和执行忠实度。

Comments It has theoretical flaws and experimental errors

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2604.04937 2026-06-02 cs.AI cs.CL 84%

Pramana: Fine-Tuning Large Language Models for Epistemic Reasoning through Navya-Nyaya

Pramana: 通过 Navya-Nyaya 微调大型语言模型进行认知推理

Sharath Sathish

机构 * University of York(约克大学)

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

AI总结 提出 Pramana 方法,利用 2500 年历史的印度 Navya-Nyaya 逻辑框架微调 LLM,通过结构化六阶段推理解决认知差距,提升可溯源性。

Comments 52 pages + appendices, comprehensive treatment of Navya-Nyaya computational formalization

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2503.05641 2026-06-02 cs.CL cs.AI cs.LG 82%

Skill-Based Mixture-of-Experts: Adaptive Routing for Heterogeneous Reasoning via Inferred Skills

基于技能的混合专家模型:通过推断技能实现异构推理的自适应路由

Justin Chih-Yao Chen, Sukwon Yun, Elias Stengel-Eskin, Tianlong Chen, Mohit Bansal

机构 * The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

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

AI总结 提出Skill-MoE框架,通过推断查询所需技能进行实例级专家选择,并采用批推理策略降低开销,在单GPU上集成16个专家模型,在多个推理基准上平均提升8.15%。

Comments ICML 2026 (Camera-Ready). The first three authors contributed equally. Project Page: https://skill-moe.github.io/

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2605.24005 2026-06-02 cs.AI cs.CL 81%

LC-ERD: Mining Latent Logic for Self-Evolving Reasoning via Consistency-Regulated Reward Decomposition

LC-ERD:通过一致性调节奖励分解挖掘潜在逻辑以实现自我进化推理

Yanyu Chen, Jiyue Jiang, Dianzhi Yu, Zheng Wu, Jiahong Liu, Jiaming Han, Xiao Guo, Jinhu Qi, Yu Li, Yifei Zhang, Irwin King

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Shanghai Jiaotong University(上海交通大学) Fudan University(复旦大学)

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

AI总结 针对大语言模型推理中高质量过程数据稀缺的问题,提出LC-ERD框架,通过潜在逻辑挖掘和一致性调节的奖励分解,实现自我对齐与推理进化。

Comments Accepted in SIGKDD 2026 Research Track

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2606.01591 2026-06-02 cs.CV cs.LG 79%

TLG: Temporal-Logic Grounding for Video Question Answering via Source-Annotation Reconstruction and Category-Targeted Reasoning

TLG: 通过源标注重建和类别目标推理实现视频问答的时间逻辑基础

Ali Alavi

机构 * The Ohio State University(俄亥俄州立大学)

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

AI总结 提出TLG三阶段系统,通过重建动作时间线、解析问题为时间逻辑程序并确定性执行,结合强视觉语言模型和前沿推理模型,将视频问答准确率从46.9%提升至71.37%。

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2605.13136 2026-06-02 cs.CL 79%

GateKD: Confidence-Gated Closed-Loop Distillation for Robust Reasoning

GateKD: 基于置信度门控的闭环蒸馏用于鲁棒推理

Kasidit Sermsri, Teerapong Panboonyuen

机构 * Chulalongkorn University(朱拉隆梭大学) MARSAIL PBYAIL (Panboonyuen AI Lab)(Panboonyuen AI Lab)

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

AI总结 提出GateKD框架,通过置信度门控的闭环蒸馏(包括软监督、隐藏状态演化和注意力蒸馏)减少噪声传播,提升学生模型在常识、逻辑和符号推理上的鲁棒性。

Comments 16 pages

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2511.07910 2026-06-02 cs.CL 79%

Last Layer Logits to Logic: Empowering LLMs with Logic-Consistent Structured Knowledge Reasoning

最后一层逻辑到逻辑:赋予LLM逻辑一致的结构化知识推理能力

Songze Li, Zhiqiang Liu, Zhaoyan Gong, Xiaoke Guo, Zhongpu Bo, Zhengke Gui, Lei Liang, Huajun Chen, Wen Zhang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Ant Group(蚂蚁集团) ZJU-Ant Group Joint Lab of Knowledge Graph(浙江大学-蚂蚁集团知识图谱联合实验室)

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

AI总结 针对LLM在结构化知识推理中的逻辑漂移问题,提出Logits-to-Logic框架,通过logits增强和过滤模块修正输出逻辑缺陷,在多个KGQA基准上取得最佳性能。

Comments EMNLP 2026 Submission

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2606.00669 2026-06-02 cs.CR 78%

NeuroLog: Reasoning You Can Audit -- Neuro-Symbolic Vulnerability Discovery via LLM Facts, Datalog, and SMT

NeuroLog: 可审计的推理——通过LLM事实、Datalog和SMT进行神经符号漏洞发现

Sanjay Rawat

专题命中 逻辑推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 提出NeuroLog流水线,结合LLM提取事实、Souffle规则组合和Z3后处理,实现无需构建的漏洞发现,并在多个真实项目中重新发现CVE级漏洞。

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2606.00910 2026-06-02 cs.CV cs.LG 74%

Reason, Retrieve, Re-rank: A Zero-Shot Reasoning-Aware Framework for Composed Video Retrieval

推理、检索、重排序:一种用于组合视频检索的零样本推理感知框架

Ali Alavi

机构 * The Ohio State University(俄亥俄州立大学)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(title);分类 cs.LG

AI总结 提出R3-CoVR零样本管道,通过多模态大模型推理编辑后状态、对比编码检索和约束感知重排序,在CVPR 2026 VidLLMs挑战赛上达到91.9% R@1和98.2% R@10。

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2606.01182 2026-06-02 cs.CL cs.AI 73%

CA-BED: Conversation-Aware Bayesian Experimental Design

CA-BED:对话感知的贝叶斯实验设计

Daniel Arnould, Rashad Aziz, Zixuan Kang, Tanav Changal, Kevin Zhu, Sunishchal Dev, Gabriel Grand, Shreyas Sunil Kulkarni

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) University of Washington(华盛顿大学) University of Toronto(多伦多大学)

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

AI总结 提出对话感知的贝叶斯实验设计(CA-BED),一种推理时概率对话规划框架,通过结合贝叶斯实验设计与LLM似然估计,在多个对话轮次中优化问题选择,在结构化实体推断基准上平均成功率提升21.8%,仅增加1.8轮对话。

Comments Reliable Autonomy Workshop at ICLR 2026

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2606.02054 2026-06-02 cs.AI 70%

eMoT: evolving Memory-of-Thought via Symbolic Anchoring and Memory Corrosion

eMoT: 通过符号锚定和记忆腐蚀演化的思维记忆

Xiang Li, Jiwei Wei, Ke Liu, Yitong Qin, Jinyu Guo, Malu Zhang, Peng Wang, Yang Yang

机构 * Center for Future Media, University of Electronic Science and Technology of China(未来媒体中心,电子科技大学)

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

AI总结 提出eMoT框架,通过记忆腐蚀、符号锚定和一致性精炼三个模块,将推理轨迹视为动态演化记忆,以稳定多步推理并提升准确率与一致性。

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2602.02470 2026-06-02 cs.AI 70%

Breaking the Reversal Curse in Autoregressive Language Models via Identity Bridge

通过身份桥打破自回归语言模型中的逆转诅咒

Xutao Ma, Yixiao Huang, Hanlin Zhu, Somayeh Sojoudi

机构 * UC Berkeley(加州大学伯克利分校)

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

AI总结 提出一种名为“身份桥”的简单数据正则化方法(形式为“A→A”),通过理论分析和实验证明该方法能有效缓解自回归语言模型中的逆转诅咒,使模型从事实记忆转向规则学习。

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2606.00714 2026-06-02 cs.DC 67%

The Cartan-Topos Protocol: A Unified Geometric and Categorical Framework for Resilient Multi-Agent Coordination

Cartan-Topos协议:弹性多智能体协调的统一几何与范畴框架

Manuel Hernández, Eduardo Sánchez-Soto

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

AI总结 针对连续欧几里得共识在非完整约束下失效、离散符号逻辑在开放世界假设下崩溃的问题,提出一种统一几何与范畴框架,通过黎曼质心流、克利福德代数表示、细胞层和Cartan连接实现弹性多智能体协调,并利用层论规划进行弹性时间推理。

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2602.00415 2026-06-02 cs.AI cs.LG 62%

PolarMem: A Training-Free Polarized Latent Graph Memory for Verifiable Vision-Language Models

PolarMem: 一种无需训练的可验证视觉语言模型极化隐式图记忆

Zhisheng Chen, Tingyu Wu, Zijie Zhou, Zhengwei Xie, Jinhan Li, Ziyan Weng, Liang Lin, Jingwei Song, Zikai Xiao, Yingwei Zhang

机构 * ICT, CAS(中国科学院信息科技研究院) UCAS(中国科学院大学) CUPB(中国政法大学) USTC(中国科学技术大学) CityU-DG(城市大学-数据科学) HKU(香港大学) ZJU(浙江大学)

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

AI总结 提出PolarMem,一种无需训练的极化隐式图记忆框架,通过语义一致性验证和自适应分布划分将视觉语言模型感知信号转化为HAS、NOT_HAS和Uncertain记忆状态,并采用词典逻辑感知检索协议优先保证逻辑一致性,从而提升检索密集型任务性能并减少矛盾。

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2510.23379 2026-06-02 cs.LG cs.AI cs.NE q-bio.BM 62%

Symbolic Neural Generation with Applications to Lead Discovery in Drug Design

符号神经生成及其在药物设计先导发现中的应用

Ashwin Srinivasan, Tirtharaj Dash, A Baskar, Michael Bain, Sanjay Kumar Dey, Mainak Banerjee

机构 * Dept. of Computer Science & Information Systems and APPCAIR BITS Pilani, K K Birla Goa Campus, India(计算机科学与信息系统系及APPCAIR比特纳学院,K K Birl拉果阿校区,印度) Dept. of Computer Science & Information Systems BITS Pilani, K K Birla Goa Campus, India(计算机科学与信息系统系比特纳学院,K K Birl拉果阿校区,印度) Department of Biochemistry, University of Cambridge, Cambridge, UK(生物化学系,剑桥大学,剑桥,英国) School of Computer Science and Engineering University of New South Wales, Sydney(计算机科学与工程学院新南威尔士大学,悉尼) Dr. B.R. Ambedkar Center for Biomedical Research University of Delhi, New Delhi, India(B.R.阿姆贝卡尔生物医学研究中心,德里大学,新德里,印度) Department of Chemistry BITS Pilani, K.K. Birla Goa Campus, India(化学系比特纳学院,K.K. Birl拉果阿校区,印度)

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

AI总结 提出符号神经生成器(SNG)框架,结合归纳逻辑编程与大语言模型,通过符号约束指导神经生成,在药物设计中生成满足形式规范的候选分子,性能与现有方法相当,并在探索性问题上产生与临床候选分子相当的结合亲和力。

Comments 37 pages, submitted to the Machine Learning journal; partial overlap of experimental results with https://doi.org/10.1101/2025.02.14.634875

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2501.04424 2026-06-02 cs.AI cs.CL 62%

NSA: Neuro-symbolic ARC Challenge

NSA: 神经符号 ARC 挑战

Paweł Batorski, Jannik Brinkmann, Paul Swoboda

机构 * Heinrich Heine Universität Düsseldorf(杜伊斯堡-艾森大学) University of Mannheim(曼海姆大学)

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

AI总结 提出一种结合 transformer 提案生成与领域特定语言组合搜索的神经符号方法,在 ARC 评估集上超越现有最优方法 27%。

Journal ref ESANN 2026 proceedings, European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, pp. 99-104, 2026

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2606.01665 2026-06-02 cs.LG 57%

Quantifying the Energy Floor: Direct Measurement and Replay Buffer Bias in SAC-Based HVAC Control on sbsim

量化能量下限:基于sbsim的SAC HVAC控制中的直接测量与回放缓冲区偏差

Bo Li, Chen Zhang

机构 * Shanghai Jiao Tong University College of Smart Energy(上海交通大学智能能源学院)

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

AI总结 通过最小动作实验直接测量SAC HVAC控制中的能量下限,发现回放缓冲区初始化是次优性的主要来源,消除后可将成本降至接近下限。

Comments 5 pages, 3 figures, 2 tables. Presented at AI-DEEDS 2026 Workshop, ACM Sustainability Week, Banff, Canada (non-archival)

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2606.00756 2026-06-02 cs.AI 57%

CoMIC: Collaborative Memory and Insights Circulation for Long-Horizon LLM Agents in Cloud-Edge Systems

CoMIC:云边系统中长周期LLM代理的协作记忆与洞察循环

Yannan Wang, Longli Yang, Zhen Liu, Abhishek Kumar, Carsten Maple

机构 * Beijing Jiaotong University(北京交通大学) The Alan Turing Institute(艾伦·图灵研究所) University of Warwick(沃里克大学)

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

AI总结 提出无需参数更新的云边框架CoMIC,通过集中式反思与分布式执行设计,利用语义子目标标识实现跨代理经验聚合,提升弱边缘代理在长周期任务中的进展率和动作基础。

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2606.00750 2026-06-02 cs.CL 57%

I-WebGenBench : Evaluating Interactivity in LLM-Generated Scientific Web Applications

I-WebGenBench: 评估大语言模型生成的科学网页应用中的交互性

Dasen Dai, Biao Wu, Meng Fang, Shuoqi Li, Wenhao Wang

机构 * Vast Intelligence Lab(vast 智能实验室) UTS University of Liverpool(利物浦大学)

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

AI总结 提出 Paper-to-Interactive-System Agent 将研究论文转化为可执行交互式网页系统,并构建 PaperVoyager 框架以显式建模机制和交互逻辑,显著提升生成质量。

Comments 9 pages, 4 figures

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2606.00518 2026-06-02 cs.AI 57%

Acting with AI: An Interaction-Based Framework for Agentic Tort Liability

与AI行动:基于交互的代理侵权责任框架

Yiheng Yao

机构 * Yiheng Yao(姚艺恒)

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

AI总结 本文基于Bratman规划理论和普通法人类协同行动原则,提出一种交互分类框架(自主漂移、纯工具使用、协作规划)来分配AI代理系统的侵权责任,并引入“合理代理”标准。

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2605.29977 2026-06-02 cs.CV cs.LG 57%

EVL-ECG: Efficient ECG Interpretation With Multi-Aspect Heterogeneous Knowledge Distillation

EVL-ECG:面向多视角异构知识蒸馏的高效心电图解读

Dang Nguyen Hong, Nhi Ngoc-Yen Nguyen, Huy-Hieu Pham

机构 * University of Notre Dame(诺丁汉大学)

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

AI总结 提出EVL-ECG框架,通过多头交叉注意力对齐、最优传输视觉特征匹配和几何结构关系匹配三种创新方法,实现跨架构知识蒸馏,在资源受限环境下高效解读心电图。

Comments 7Accepted at the SD4H Workshop at ICML 2026. 7 pages, 3 figures

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2603.22999 2026-06-02 cs.CL 57%

PaperVoyager : Building Interactive Web with Visual Language Models

PaperVoyager:利用视觉语言模型构建交互式网页

Dasen Dai, Biao Wu, Meng Fang, Wenhao Wang

机构 * Vast Intelligence Lab(vast 智能实验室) UTS(UTS大学) University of Liverpool(利物浦大学)

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

AI总结 提出PaperVoyager框架,将研究论文自动转化为可执行的交互式网页系统,通过显式建模机制和交互逻辑,显著提升生成系统的质量。

Comments 9 pages, 5 figures

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2510.08948 2026-06-02 cs.IR cs.AI 57%

SHERLOCK: Towards Dynamic Knowledge Adaptation in LLM-enhanced E-commerce Risk Management

SHERLOCK:面向LLM增强电商风险管理的动态知识适应

Nan Lu, Yurong Hu, Jiaquan Fang, Yan Liu, Rui Dong, Yiming Wang, Rui Lin, Shaoyi Xu

机构 * Beijing Jiaotong University(北京交通大学) JD.com(京东公司) Southeast University(东南大学) Zhejiang University(浙江大学)

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

AI总结 提出Sherlock框架,通过构建领域知识库、两阶段检索增强生成和自演化数据飞轮,将结构化知识与LLM推理结合,提升电商风险案例调查的效率和准确性。

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2606.01631 2026-06-02 cs.MM 50%

TimeLogic Challenge @ CVPR 2026: Strong MLLMs Meet Evidence-Seeking Agents for Temporal-Logic Video Question Answering

TimeLogic Challenge @ CVPR 2026: 强多模态大语言模型遇见面向时序逻辑视频问答的证据搜索智能体

Zhaoyang Xu, Xusheng He, Wei Liu, Zhenyang Li, Jianlong Wu

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract)

AI总结 提出一种基于证据搜索智能体的无训练时序逻辑视频问答方法,通过多粒度采样工具包和分类引导策略,在TimeLogic测试集上达到77.13 AvgAcc。

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2606.01414 2026-06-02 cs.CV 50%

Agent Skills Should Go Beyond Text: The Case for Visual Skills

Agent技能应超越文本:视觉技能的必要性

Binxiao Xu, Ruichuan An, Bocheng Zou, Hang Hua

机构 * Peking University(北京大学) University of Wisconsin(威斯康星大学) MIT-IBM Watson AI Lab(麻省理工-IBM沃森人工智能实验室)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract)

AI总结 针对现有技能学习方法仅存储文本经验导致视觉任务瓶颈的问题,提出多模态技能范式,结合文本逻辑与视觉支持,通过自动系统将经验转化为可复用的视觉技能,在GUI等视觉任务中显著优于纯文本技能。

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2606.01147 2026-06-02 cs.CG 50%

On Fréchet Traveling Salesmen Problems

关于Fréchet旅行商问题

Omrit Filtser, Tzalik Maimon, Michal Moiseev

专题命中 逻辑推理 :planning(abstract)

AI总结 研究在给定点集上构造两条曲线,使得它们之间的Fréchet距离最小,并提出了离散Fréchet距离下的近线性算法,证明了连续Fréchet距离下问题的NP难性。

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2606.01106 2026-06-02 cs.CV 50%

Temporal Evidence Routing with Structured Visual Evidence for TimeLogicQA

基于结构化视觉证据的时间证据路由用于TimeLogicQA

Yuyang Sun, Yongliang Wu, Xingyu Zhu, Yuxia Chen, Zhenxiang Jiang, Yangguang Ji, Wenbo Zhu, Yanxi Shi, Jay Wu, Shuo Wang, Xu Yang

机构 * Southeast University(东南大学) National University of Singapore(新加坡国立大学) Independent Researcher(独立研究员) Opus AI Research(Opus AI研究院) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract)

AI总结 提出视觉证据路由流水线,分离感知与符号时间推理,通过结构化视觉证据和确定性时间规则在TimeLogicQA上达到81.8 AvgAcc。

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2603.27224 2026-06-02 cs.SE cs.CR 50%

Finding Memory Leaks in C/C++ Programs via Neuro-Symbolic Augmented Static Analysis

通过神经符号增强静态分析发现C/C++程序中的内存泄漏

Huihui Huang, Jieke Shi, Bo Wang, Zhou Yang, David Lo

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract)

AI总结 提出MemHint神经符号管道,结合LLM语义理解与Z3符号推理,扩展静态分析器对自定义内存管理函数的识别和路径敏感控制流建模,在8个真实项目中发现54个内存泄漏(53个确认/修复),每个漏洞成本约1.7美元。

Comments 16 pages

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2507.13833 2026-06-02 cs.DC 50%

DistFlow: A Fully Distributed RL Framework for Scalable and Efficient LLM Post-Training

DistFlow: 一种用于可扩展高效LLM后训练的全分布式强化学习框架

Zhixin Wang, Jiaming Xu, Tianyi Zhou, Mingjun Zhang, Liming Liu, Jiarui Hu, Dian Yang, Tongyu Wang, Ping Zhang, Jinlong Hou, Siyuan Feng, Yuan Qi, Yuan Cheng

专题命中 逻辑推理 :reasoning(abstract)

AI总结 提出DistFlow框架,通过解耦数据传输与控制调度、采用多控制器范式和基于DAG的任务调度器,实现近线性可扩展性并提升吞吐量达2.63倍。

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