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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。

2026-06-24 至 2026-06-24 共收录 10 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 复杂问题求解 10 篇

2605.01482 2026-06-24 cs.AI 版本更新 85%

Grounding Multi-Hop Reasoning in Structural Causal Models via Group Relative Policy Optimization

通过群体相对策略优化在结构因果模型中 grounding 多跳推理

Yunhan Bu, Quan Zhang, Huaping Zhang, Guotong Geng, Chunxiao Gao, Askar Hamdulla, Juan Wang, Qiuchi Li, Baohua Zhang, Shuai Lei, Yunbo Cao, Zhunchen Luo

机构 * School of Computer Science and Technology, Xinjiang University, Urumqi, China(新疆大学计算机科学与技术学院,乌鲁木齐,中国) Beijing Institute of Technology, Beijing, China(北京理工大学,北京,中国) Military Science Information Research Center, Academy of Military Science, Beijing, China(军事科学院军事科学信息研究中心,北京,中国)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(abstract);CoT(abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 本文提出基于结构因果模型的多跳事实验证框架,通过群体相对策略优化解决推理链长度与准确率的平衡问题,实验表明其在HoVer和EX-FEVER数据集上优于现有方法。

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2506.00869 2026-06-24 cs.CL 版本更新 79%

What's Missing in Vision-Language Models? Probing Their Struggles with Causal Order Reasoning

视觉-语言模型缺少什么?探究它们在因果顺序推理中的困难

Zhaotian Weng, Haoxuan Li, Xin Eric Wang, Kuan-Hao Huang, Jieyu Zhao

机构 * University of Southern California(南加州大学) University of California, Santa Barbara(加州大学圣芭芭拉分校) Texas A&M University(德克萨斯A&M大学)

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

AI总结 针对VLM在因果推理中的不足,提出VQA-Causal和VCR-Causal基准,发现模型在因果任务上仅略优于随机猜测,归因于训练数据缺乏因果表达,并通过难负例微调改善。

Comments 13 pages

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2508.04460 2026-06-24 cs.AI 版本更新 79%

From "Aha Moments" to Controllable Thinking: Toward Meta-Cognitive Reasoning in Large Reasoning Models via Decoupled Reasoning and Control

从“顿悟时刻”到可控思考:通过解耦推理与控制实现大型推理模型中的元认知推理

Rui Ha, Rui Pu, Chaozhuo Li, Li Sun, Sen Su

机构 * Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Chongqing University of Posts and Telecommunications(重庆邮电大学)

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

AI总结 针对大型推理模型过度思考问题,提出元认知推理框架MERA,通过解耦推理与控制、构建推理-控制交替序列训练,结合控制段策略优化,提升推理效率与准确性。

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2606.24626 2026-06-24 cs.AI 新提交 57%

SAFARI: Scaling Long Horizon Agentic Fault Attribution via Active Investigation

SAFARI: 通过主动调查扩展长时域智能体故障归因

Chenyang Zhu, Jiayu Yao, Kushal Chawla, Youbing Yin, Nathan Wolfe, Pengshan Cai, Jingyu Wu, Spencer Hong, Sangwoo Cho, Shi-Xiong Zhang, Daben Liu, Sambit Sahu, Erin Babinsky

机构 * Department of Engineering Sciences(工程科学系) Applied Mathematics, Northwestern University(应用数学,西北大学)

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

AI总结 提出SAFARI框架,用工具增强的诊断循环替代线性上下文加载,结合短期记忆解耦诊断准确性与上下文限制,在Who&When和TRAIL GAIA数据集上分别提升20%和19%,并在超出上下文窗口5倍时保持0.58精度。

Comments Published at the Second Workshop on Agents in the Wild: Safety, Security, and Beyond (AIWILD) at ICML 2026

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2606.23759 2026-06-24 cs.AR cs.AI cs.SE 新提交 57%

VeriPilot: An LLM-Powered Verilog Debugging Framework

VeriPilot:一个基于LLM的Verilog调试框架

Yihan Wang, Cheng Liu, Jiazheng Zhang, Lei Zhang, Long Cheng, Xiaowei Li, Huawei Li

机构 * State Key Lab of Processors, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所国家专用集成电路设计实验室) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) North China Electric Power University(华北电力大学)

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

AI总结 提出VeriPilot框架,利用黄金参考模型和LLM实现细粒度Verilog调试,通过内部变量语义对齐和CDFG信号追踪定位并修复错误,在CVDP基准上将GPT-4o修复成功率从54.3%提升至85.71%。

Comments 13 pages, 6 figures

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2603.03742 2026-06-24 cs.CL cs.DB 版本更新 57%

ErrorLLM: Modeling SQL Errors for Text-to-SQL Refinement

ErrorLLM: 为文本到SQL精炼建模SQL错误

Zijin Hong, Hao Chen, Zheng Yuan, Qinggang Zhang, Luyao Zhuang, Qing Liao, Feiran Huang, Yangqiu Song, Xiao Huang

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) City University of Macau(澳门城市大学) Jilin University(吉林大学) Harbin Institute of Technology (Shenzhen)(哈尔滨工业大学(深圳)) Beihang University(北航大学)

专题命中 复杂问题求解 :self-correction(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出ErrorLLM框架,通过专用错误令牌和结构特征显式建模SQL错误,结合静态检测与错误引导精炼,显著提升文本到SQL生成质量。

Comments Accepted to SIGKDD2026

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2504.06138 2026-06-24 cs.MM cs.AI cs.HC 版本更新 57%

Multimedia and Visual Analytics in the Agentic Era

代理时代的多媒体与可视化分析

Marcel Worring, Jan Zahálka, Stef van den Elzen, Maximilian T. Fischer, Daniel A. Keim

机构 * University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) Czech Technical University in Prague(布拉格捷克技术大学) Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学)

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

AI总结 本文提出一个框架,将多媒体与可视化分析结合,以支持专业用户从大规模多媒体集合中获取可操作见解,实现人类与AI的真正协作。

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2606.24094 2026-06-24 cs.CV 新提交 50%

Universal Guideline-Driven Image Clustering via a Hybrid LLM Agent

通用指南驱动图像聚类:基于混合LLM代理

Wenliang Zhong, Rob Barton, Lucas Goncalves, Kushal Kumar, Feng Jiang, Hehuan Ma, Yuzhi Guo, Vidit Bansal, Karim Bouyarmane, Junzhou Huang

机构 * The University of Texas at Arlington(德克萨斯大学阿灵顿分校) Amazon(亚马逊)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 提出首个通用图像聚类框架,通过文本指南弥合任务差异,利用生成式概念代理建模和基于最小生成树的LLM遍历,在多种聚类场景中超越专用方法。

Comments CVPR 2026

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2606.23866 2026-06-24 cs.LO 新提交 50%

Complex Autonomous UAV Task Execution and Decision-Making With s(CASP)

基于s(CASP)的复杂自主无人机任务执行与决策

Keegan Kimbrell, Alexis R. Tudor, Peter Van, Trevor Bihl, Doug Slattery, Gopal Gupta

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 提出使用s(CASP)回答集编程系统构建符号状态中心的无人机代理,在虚幻引擎5环境中实现基于约束的常识推理,支持多步骤自主行为并动态调整计划,确保决策正确可解释。

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2510.14792 2026-06-24 cs.CV 版本更新 50%

MSPL: Multi-Step Pseudo-Labeling for Open-Vocabulary Object Detection

MSPL: 用于开放词汇目标检测的多步伪标签方法

Hojun Choi, Youngsun Lim, Jaeyo Shin, Hyunjung Shim

机构 * KAIST AI(韩国韩世大学AI研究所) Boston University(波士顿大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 提出MSPL框架,通过多步视觉推理(目标定位、类别识别、背景确认)生成伪标签,解决开放词汇检测中单步图像-文本匹配忽略中间推理步骤的问题,在OV-COCO和OV-LVIS上取得最优性能。

Comments This paper has been accepted by ECCV 2026

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