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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。

2026-07-23 至 2026-07-23 共收录 6 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 测试时计算 6 篇

2607.20129 2026-07-23 cs.AI 新提交 79%

CUSUM-Shaped Inference-Time Monitoring and Targeted Re-Decoding for Quantized Small Language Model Reasoning

用于量化小语言模型推理的CUSUM形状的推理时间监测和目标重解码

El Hassane Ettifouri, Ayoub Belfatmi, Mahaman Sanoussi Yahaya Alassan, Walid Dahhane

机构 * Novelis Research(诺贝丽斯研究中心)

专题命中 测试时计算 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究量化小语言模型推理时轨迹问题,提出MGT - B方法,通过映射窗口到概率、累积因子等操作监测并响应警报,经实验得出该方法对特定设置有一定效果,支持选择性监测与修复机制。

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2607.19856 2026-07-23 cs.CL cs.AI cs.CE 新提交 62%

Overview of FinMMEval 2026 Task 1: Multilingual Financial Multiple-Choice Question Answering

FinMMEval 2026任务1概述:多语言金融多项选择题问答

Zhuohan Xie, Yuyang Dai, Rania Elbadry, Vanshikaa Jani, Georgi Georgiev, Dimitar Dimitrov, Fan Zhang, Xueqing Peng, Lingfei Qian, Jimin Huang, Jiahui Geng, Yankai Chen, Ye Yuan, Haolun Wu, Yuxia Wang, Ivan Koychev, Veselin Stoyanov, Mingzi Song, Yu Chen, Xue Liu, Preslav Nakov

机构 * Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) INSAIT, Sofia University “St. Kliment Ohridski”(索非亚大学“圣克莱门特·奥赫里德斯基”INSAIT学院) University of Arizona(亚利桑那大学) FMI, Sofia University “St. Kliment Ohridski”(索非亚大学“圣克莱门特·奥赫里德斯基”FMI学院) The Fin AI(The Fin AI公司) The University of Tokyo(东京大学) Linköping University(林雪平大学) McGill University(麦吉尔大学) Mila, Quebec AI Institute(魁北克Mila人工智能研究所) Meiji Gakuin University(明治学院大学)

专题命中 测试时计算 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 FinMMEval 2026任务1测试多语言金融多项选择题问答,最终测试集含800题,每种语言200题,按准确率排名。最高准确率在92.0%(印地语)到97.5%(英语和阿拉伯语)之间,领先团队相近。系统采用检索增强等多种方法。

Comments 9 pages. Task overview paper for CLEF 2026 Working Notes (CEUR Workshop Proceedings)

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2607.19653 2026-07-23 cs.SE cs.AI 新提交 57%

PerfAgent: Profiler-Guided Iterative Refinement for Repository-Level Code Optimization

PerfAgent:用于仓库级代码优化的分析器引导迭代优化

Ryan Deng, Yuanzhe Liu, Bastian Lipka, Yao Ma, Xuhao Chen, Tim Kaler, Jatin Ganhotra

机构 * Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) Rensselaer Polytechnic Institute(罗切斯特理工学院) IBM(IBM公司) Michigan State University(密歇根州立大学)

专题命中 测试时计算 :verifier(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对仓库级代码优化难题,提出PerfAgent分析器引导迭代优化方法,该方法能让编码代理找到热点并改进,在两个优化基准测试中大幅提升专家匹配补丁率,且以低成本超越基线。

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2512.16300 2026-07-23 cs.AI 版本更新 57%

Code-in-the-Loop Forensics: Agentic Tool Use for Image Forgery Detection

循环代码取证:面向图像伪造检测的代理工具使用

Fanrui Zhang, Qiang Zhang, Sizhuo Zhou, Jianwen Sun, Chuanhao Li, Jiaxin Ai, Yukang Feng, Yujie Zhang, Wenjie Li, Zizhen Li, Yifan Chang, Jiawei Liu, Kaipeng Zhang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 测试时计算 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出ForenAgent框架,通过多轮交互使MLLM自主生成并迭代优化Python工具,提升图像伪造检测的灵活性和可解释性,构建FABench数据集进行系统训练和评估。

Comments 18 pages, 7 figures

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2607.20310 2026-07-23 q-bio.NC 新提交 50%

Capturing Inner Experience At Scale: An AI Interviewer Co-Developed with the Founder of a Landmark Phenomenological Method

大规模捕捉内心体验:与一种具有里程碑意义的现象学方法的创始人共同开发的人工智能访谈者

Jona Carmon, Clara Bersch, Charles Fernyhough, Russell T. Hurlburt, Simone Kühn

专题命中 测试时计算 :reasoning(abstract)

AI总结 研究聚焦于主观体验研究中深度与规模的权衡问题,核心方法是将描述性经验抽样法转化为人工智能访谈者的推理架构,主要贡献是开发出首个基于既定方法研究内心体验的人工智能访谈者及相关平台。

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2607.14047 2026-07-23 cs.RO cs.HC cs.SY eess.SY 版本更新 50%

Zero2Skill: Bootstrapping Robot Skills through Autonomous Data Collection, Training, and Deployment

PhysClaw-0:一种通过语言修正实现机器人自主的共生智能体系统

Boyuan Wang, Zhenyuan Zhang, Zhiqin Yang, Peijun Gu, Shuya Wang, Xiaofeng Wang, Xianghui Ze, Yifan Chang, Guosheng Zhao, Jiangnan Shao, Guan Huang, Hengyu Liu, Yonggang Zhang, Wei Xue, Chunyuan Guan, Chenglin Pu, Yike Guo, Xingang Wang, Zheng Zhu

机构 * GigaAI(字节跳动人工智能实验室) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) University of Leeds(利兹大学) Cornell University(康奈尔大学) Tsinghua University(清华大学) Nanjing University of Science and Technology(南京理工大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) FAWTD(一汽技术开发部)

专题命中 测试时计算 :verifier(abstract)

AI总结 研究针对自主数据收集问题,提出PhysClaw-0共生智能体系统,通过跨轮保留和重用修正、自主收集验证等方式,在真实机器人测试中减少人力时间,提高成功率,并提升验证者与人类一致性。

Comments WebPage: https://open-gigaai.github.io/Zero2Skill

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