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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。

2026-07-10 至 2026-07-10 共收录 11 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 复杂问题求解 11 篇

2607.02885 2026-07-10 cs.CL cs.AI cs.HC cs.IR 新提交 84%

Where do LLMs Fall Short in CBT-Guided Affective Reasoning?

大语言模型在认知行为疗法引导的情感推理中存在哪些不足?

Vaishnavi Sinha, Pooja Guttal, Pranay Deep Reddy Katike, Vishal Sinha, Gerald Ndawula, Lira Yoon, Andrea Kleinsmith, Manas Gaur

机构 * UMBC(美国马里兰大学) UC Irvine(美国加州大学 Irvine 分校)

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

AI总结 研究大语言模型在认知行为疗法引导的情感推理中的不足,采用知识引导框架,将用户叙述分解并基于临床概念验证,用协议杠杆力衡量引导效果,发现单链思维提示无效,多链思维能更好引导策略选择但效果有限。

Comments 12 pages, 7 figures, accepted for publication in Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII) 2026

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2607.08758 2026-07-10 cs.AI 新提交 79%

Ideas Have Genomes: Benchmarking Scientific Lineage Reasoning and Lineage-Grounded Idea Generation

思想有基因组:科学谱系推理与基于谱系的思想生成基准测试

Yifan Zhou, Qihao Yang, Yan Li, Donggang Li, Xiru Hu, Hokin Deng, Ziyang Gong, Xuanyi Zhou, Huacan Wang, Xiangchao Yan, Wanghan Xu, Wenlong Zhang, Shaofeng Zhang, Yue Zhou, Yifan Yang, Zhihang Zhong, Xue Yang

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

AI总结 该研究提出IG-Bench基准测试,用于科学谱系推理与基于谱系的思想生成。围绕IdeaGene框架构建,支持两种评估。通过对14个基于大语言模型的科学家实验,发现存在组合瓶颈,最强系统谱系推理精确准确率低,结构化谱系上下文改变系统排名。

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2607.08003 2026-07-10 physics.chem-ph cs.AI 新提交 79%

Reaction-network reasoning with frontier models for experimentally confirmed catalyst-selectivity hypotheses

使用前沿模型进行反应网络推理以获得实验证实的催化剂选择性假设

Sutanay Choudhury, Anwesha Banerjee, Udishnu Sanyal, Jorin Dawidowicz, Chiezugolum Ijeoma Odilinye, Jesun Firoz, Liney Arnadottir, Simone Raugei, Johannes Lercher, Arnab Dutta

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

AI总结 研究复杂反应中催化剂选择性问题,利用前沿语言模型开发人机协同思考框架,通过识别控制途径竞争的物理杠杆发现新型催化剂,指导合成的催化剂使乙酸盐选择性提高三倍,转变计算范式,提供材料发现蓝图。

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2606.15920 2026-07-10 cs.CV 新提交 75%

OmniOPSD: Rationale-Privileged On-Policy Self-Distillation for Affective Computing

OmniOPSD:面向情感计算的理性特权在线自蒸馏

Zebang Cheng, Shuimu Chen, Boxue Yang, Yuanshen Guan, Jingyi Chen, Zheng Lian, Xiaojiang Peng, Fei Ma, LaiZhong Cui, Qi Tian

机构 * Shenzhen University(深圳大学) Guangdong Laboratory of Artificial Intelligence and Digital Economy (SZ)(广东省人工智能与数字经济实验室(深圳)) Tsinghua University(清华大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Shenzhen Technology University(深圳技术大学) Tongji University(同济大学) Huawei(华为)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);chain-of-thought(abstract);CoT(abstract)

AI总结 针对多模态大模型在复杂推理任务中奖励稀疏的问题,提出OmniOPSD框架,利用前沿模型生成的理性作为教师特权证据而非学生模仿目标,通过在线自蒸馏提供密集令牌级监督,在MER-UniBench上取得84.19平均分的最优性能。

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2607.08080 2026-07-10 cs.CL 新提交 70%

MASTE: A Multi-Agent Pipeline for Zero-Shot Aspect Sentiment Triplet Extraction

MASTE:一种用于零样本方面情感三元组提取的多智能体管道

Ao Hong, Lehang Wang, Zhirun Yue, Mingxin Wang, Zihan Wang, Houde Liu

机构 * Tsinghua University(清华大学) Wuhan University(武汉大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究针对方面情感三元组提取问题,提出多智能体管道MASTE,将其分解为四个阶段,由专门智能体处理不同子任务,实现完全无训练的零样本提取,在多个基准测试中显著优于基线,缩小与全监督方法差距。

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2607.08331 2026-07-10 cs.LG cs.AI 新提交 62%

ArtMine: Discovering and Formalizing Artistic Processes

ArtMine:发现并形式化艺术创作过程

Kaustubh Kumar, Ashutosh Ranjan, Vivek Srivastava, Blessin Varkey, Shirish Karande

机构 * TCS Research(TCS研究)

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

AI总结 研究如何从异构历史证据发现并形式化艺术创作过程,核心方法是将证据合成存储库,由溯因智能体推断生产步骤并优化,主要贡献是迈向以过程为中心的人机协同创作系统,支持多方面研究。

Comments 47 pages, 10 figures

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2607.07989 2026-07-10 cs.CR cs.AI cs.IR cs.LG cs.MA 新提交 62%

Who Broke the System? Failure Localization in LLM-Based Multi-Agent Systems

谁破坏了系统?基于大语言模型的多智能体系统中的故障定位

Yufei Xia, Anjun Gao, Yueyang Quan, Zhuqing Liu, Minghong Fang

机构 * University of Louisville(路易斯维尔大学) University of North Texas(得克萨斯大学)

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

AI总结 研究基于大语言模型的多智能体系统故障定位问题,提出AgentLocate框架,结合基于LLM的判断与多视角验证,通过置信感知策略聚合评估结果并微调判断,实验表明该框架在识别责任智能体和故障步骤上优于现有方法且高效。

Comments To appear in COLM 2026

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2607.07858 2026-07-10 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Agentic AI and Retrieval-Augmented Models in Straight-Through Underwriting

直通式承保中的智能体人工智能与检索增强模型

Robert Richardson, Josh Meyers, Brian Hartman, David Sandberg

机构 * Brigham Young University

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

AI总结 研究人工智能在精算实践中的应用,开发用于小型商业企业主保单直通式承保的智能体人工智能框架,通过构建实验环境比较三条承保管道,发现智能体系统总体表现最佳,在特定场景中优势明显。

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2607.08255 2026-07-10 cs.AI 新提交 57%

Compete Then Collaborate: Frontier AI Teachers Build a Verifiable Curriculum to Improve a Coding Student Beyond Imitation

竞争然后合作:前沿人工智能教师构建可验证课程以提升编码学生超越模仿

Miseong Shawn Kim

机构 * Genesis Cortex AI Inc.(创世纪皮层人工智能公司)

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

AI总结 研究探讨大型语言模型作教师时的教学问题,提出竞争然后合作框架,让四个前沿人工智能教师先对决排名,再合作构建课程提升学生。发现执行验证下教师解决标准问题情况,模仿不一定提升学生,合作课程能提升学生,强调合作构建可验证环境的价值。

Comments 8 pages, 1 figure

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2607.08182 2026-07-10 cs.CV cs.AI 新提交 57%

LEEVLA: Seeing What Matters in Latent Environment Evolution for Vision-Language-Action

LEEVLA:在视觉-语言-动作的潜在环境演化中洞察关键要素

Qi Lyu, Baicheng Liu, Xudong Wang, Jiahua Dong, Lianqing Liu, Zhi Han

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

AI总结 研究针对视觉-语言-动作模型难以应对复杂动态场景的问题,提出LEEVLA架构,引入漂移引导动态优先级和结构化特征流生成,构成“何处-如何”训练框架,实验表明该方法优于现有方法,强调了关键要素引导和结构化推理的重要性。

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2606.06379 2026-07-10 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

EasyLens: A Training-Free Plug-and-Play Subtle-Lesion Representation Amplifier for Medical Vision-Language Models

EasyLens: 一种无需训练的即插即用型微病变表示放大器,用于医学视觉语言模型

Qiwei Zeng, Hao Wang, Jinghao Lin, Shuchang Ye, Yuezhe Yang, Yige Peng, Haoyuan Che, Jinman Kim, Lei Bi

机构 * Jilin University(吉林大学) School of Computer Science, The University of Sydney(悉尼大学计算机科学学院) ByteDance(字节跳动) Institute of Translational Medicine, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学转化医学研究院)

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

AI总结 提出EasyLens,一种无需训练的即插即用模块,通过构建病理-解剖原型空间、反事实推理选择病变相关补丁以及形态引导残差增强,放大医学视觉语言模型对微病变的表示能力。

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