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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。

2026-08-04 至 2026-08-04 共收录 34 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 其他推理 34 篇

2608.01980 2026-08-04 cs.CV cs.AI 新提交 90%

AdaThinkV: Adaptive Thinking for Token-Efficient Video Reasoning

AdaThinkV:面向令牌高效视频推理的自适应思维

Jingqi Tian, Haoji Zhang, Lin Chen, Hongbo Jin, Haonan Xu, Tianrui Zhu, Xingming Shui, Shilin Ma, Wenjing Yang, Yansong Tang

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

AI总结 本研究提出AdaThinkV自适应视频推理框架,通过ThinkGain与VRPO解决CoT推理的令牌浪费问题,在视频推理任务中以更少令牌实现优于最强自适应基线的准确率。

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2608.01598 2026-08-04 cs.CL cs.AI 新提交 85%

PICTURE: Enhancing Theory-of-Mind in Large Language Models by Revealing, Not Hiding, Characters' Lack of Knowledge

PICTURE:通过揭示而非隐藏角色的知识缺失来增强大语言模型的心智理论能力

Eojin Jeon, SangKeun Lee

机构 * Korea University(高丽大学)

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

AI总结 本研究针对大语言模型心智理论推理中事件隐藏导致的性能下降问题,提出PICTURE提示方法,通过在思维链中明确角色知识缺失,使模型在错误信念任务上性能提升7.3%

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2608.01017 2026-08-04 cs.CL cs.AI 新提交 81%

Why LLMs Give In: Conversational Factors and Reasoning Behind Medical Sycophancy

大模型为何妥协:医学谄媚背后的对话因素与推理

Kaike Ping, Buse Çarık, Caleb Wohn, Xiaohan Ding, Tongshuai Wang, Eugenia Rho

机构 * Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学) Shanghai Tongren Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine(上海交通大学医学院附属同仁医院) Emory University(埃默里大学)

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

AI总结 研究发现医学谄媚是对话属性而非模型属性,通过5个开放权重模型和500个MedQuAD问题的120万次试验,揭示了对话因素对医学谄媚的影响及思维链轨迹的解释。

Comments 21 pages, 7 figures, 14 tables

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2603.03320 2026-08-04 cs.CL cs.AI 版本更新 81%

From We to Me: Theory Informed Narrative Shift with Abductive Reasoning

从‘我们’到‘我’:基于演绎推理的理论指导叙事转变

Jaikrishna Manojkumar Patil, Divyagna Bavikadi, Kaustuv Mukherji, Ashby Steward-Nolan, Peggy-Jean Allin, Tumininu Awonuga, Joshua Garland, Paulo Shakarian

机构 * Syracuse University(苏塞克斯大学) Arizona State University(亚利桑那州立大学)

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

AI总结 本文提出基于演绎推理和社会科学理论的神经符号方法,用于改进大型语言模型的叙述转变能力,在多个模型上实现了显著的性能提升。

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2608.01664 2026-08-04 cs.CV cs.LG 新提交 80%

FAU at ImageCLEF 2026 Task on Multimodal Reasoning Robust Candidate Scoring and Concise Multilingual Visual Answering

FAU参加2026年ImageCLEF多模态推理任务:鲁棒候选评分与简洁多语种视觉问答

Mohamed Basem, Vincent Christlein

机构 * Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学)

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

AI总结 FAU提交的多模态推理系统,未做任务特定模型训练,在2026年ImageCLEF竞赛中,获Visual MCQ第三名、Visual OpenQA第一名,凸显推理工程的实用价值。

Comments 16 pages, 3 figures, 7 tables. CLEF 2026 Working Notes, ImageCLEF 2026 Multimodal Reasoning Task

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2608.00542 2026-08-04 cs.LG 新提交 79%

Agentic Graph Token Reasoning

智能体图令牌推理

Zhuoyi Peng, Yi Yang

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

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

AI总结 本研究提出智能体图令牌推理,将图令牌化融入推理过程,通过三阶段训练实现,在七个图领域评估中大幅优于基线,可零样本迁移至未见领域,推动图分析向智能体范式发展。

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2512.01210 2026-08-04 cs.AI 版本更新 77%

Knowledge Graph Augmented Large Language Models for Disease Prediction

基于知识图谱的大型语言模型用于疾病预测

Ruiyu Wang, Tuan Vinh, Ran Xu, Yuyin Zhou, Jiaying Lu, Francisco Pasquel, Mohammed K Ali, Carl Yang

机构 * Department of Computer Science, Emory University(埃默里大学计算机科学系) Division of Medical Sciences, Oxford University(牛津大学医学系) Department of Computer Science and Engineering, UCSC(UCSC计算机科学与工程系) Nell Hodgson Woodruff School of Nursing, Emory University(埃默里大学内尔·霍根·伍德鲁夫护理学院) School of Medicine, Emory University(埃默里大学医学院) Rollins School of Public Health, Emory University(埃默里大学罗林斯公共卫生学院)

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

AI总结 本文提出基于知识图谱的大型语言模型框架,用于提升疾病预测的准确性与解释性,通过构建时间一致的推理依据,在多个数据集上取得优于经典基线的性能。

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2608.01585 2026-08-04 cs.CL cs.LG 新提交 62%

Semantic Alignment of AI Models: Concept Collapse, Checkpoint Dynamics, and Cross-Lingual Transfer

AI模型的语义对齐:概念坍缩、检查点动态与跨语言迁移

Tyler Ashoff, Jordan Rodu

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

AI总结 该研究针对语言模型基准测试的难点,提出用拓扑方法将模型高维嵌入空间与可解释基线严格比较,以实现多模态对齐,追踪模型适应并测试跨语言短语理解。

Comments Code available at github.com/tylerashoff/persiscope (PyPI: persiscope)

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2607.27553 2026-08-04 cs.AI cs.CL econ.GN q-fin.EC 版本更新 62%

AI and Its Impact on Creativity and Diversity: An Empirical Study of LLM-Generated Product Ideas

使用大型语言模型进行创新中的创意生成

Christian Terwiesch, Lennart Meincke, Karan Girotra, Ethan Mollick, Gideon Nave, Karl T. Ulrich

专题命中 其他推理 :chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究对比人类与GPT-4生成的大学生适用低价新产品创意,发现AI生成创意平均购买意向更高、跻身前10%的概率是人类的7倍,但新颖性较低,少样本提示效果略优于零样本。

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2607.06160 2026-08-04 cs.CL cs.AI 版本更新 62%

LongCrafter: Towards Diverse Long-Context Understanding via Evidence-Graph-Guided Instruction Synthesis

LongCrafter:通过证据图引导的指令合成实现多样化的长上下文理解

Chenhao Yuan, Yinhao Xu, Shuwen Xu, Xizhi Yang, Jiaxiang Liu, Chenxi Zhou, Shaoping Huang, Haolin Ren, Pengfei Cao, Jun Zhao, Kang Liu

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) The Key Laboratory of Cognition and Decision Intelligence for Complex Systems, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所认知与决策智能复杂系统重点实验室)

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

AI总结 针对现有长上下文理解方法的局限,提出LongCrafter框架,结合分层任务分类法与证据管道,生成多样化长上下文SFT数据,微调后的模型在多个数据集上表现优异,能有效缓解“中间迷失”问题。

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2605.30363 2026-08-04 q-fin.CP cs.AI cs.LG q-fin.ST 版本更新 62%

Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market

利用非结构化数据增强制度转换检测:国债市场研究

Mingxuan Yi, Vidal Mehra, Jing Chen, John Cartlidge

机构 * School of Engineering Mathematics and Technology, University of Bristol, UK(布里斯托大学工程数学与技术学院) Propellant Digital B.V., Amsterdam, Netherlands(荷兰阿姆斯特丹Propellant Digital公司) School of Mathematics, Cardiff University, UK(卡迪夫大学数学学院)

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

AI总结 提出一种结合大语言模型推理与统计检验的文本增强型制度转换检测框架,在国债市场数据上实现F1=0.82,优于纯数据驱动方法。

Comments 9 pages, 4 figures. Selected for Long Oral presentation at the International Symposium on Large Language Models for Financial Services (FinLLM@IJCAI 2026), Bremen, Germany, 15 August 2026 (non-archival). Code available at: https://github.com/mingxuan-yi/regime_shift

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2605.15607 2026-08-04 cs.CL cs.LG 版本更新 62%

Syntax Without Semantics: Teaching Large Language Models to Code in an Unseen Language

无语义的语法:教大语言模型在未见过的语言中编程

Vinayshekhar Bannihatti Kumar, Disha Makhija, Manoj Ghuhan Arivazhagan, Rashmi Gangadharaiah

机构 * AWS AI Labs(AWS人工智能实验室)

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

AI总结 研究探讨大语言模型在未见过的语言中生成代码的能力,发现微调仅能教授语法而无法转移语义能力,揭示了推理与语言实现之间的鸿沟。

Comments Accepted at COLM 2026

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2608.00099 2026-08-04 q-bio.GN cs.AI 新提交 57%

LLMBDC: Language Model for Biological Domains Oriented Clustering of Gene Ontology

LLMBDC:面向生物域的基因本体聚类语言模型

Ximing Ran, Jie Xu, Peng Jin, Zhaohui Qin, Zhexing Wen, Jiaying Lu

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

AI总结 该研究针对GO富集分析的术语冗余问题,提出无需训练的LLMBDC框架,利用LLM零样本推理聚类GO术语为生物域,在AD和FXS数据集上较基线方法显著提升了聚类性能。

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2608.01458 2026-08-04 cs.CL 新提交 57%

PALMs: Using Multi Construct-Grounded Rationales for Modeling Population Preferences in LLMs

PALMs:使用多构造基础理由对大语言模型中的群体偏好进行建模

Priyanka Dey, Brihi Joshi, Preyashi Poddar, Jieyu Zhao, Emilio Ferrara

机构 * University of Southern California(南加州大学) Information Sciences Institute(信息科学研究所)

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

AI总结 该研究提出了群体对齐语言模型PALMs,通过结合心理与文化构造的理由进行偏好调优,在多维度评估中优于基准模型,且下游任务泛化能力强

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2608.01260 2026-08-04 cs.IR cs.AI 新提交 57%

Auditing Semantic Gains in Sequential Recommendation: A Lightweight Recovery Test

审计序列推荐中的语义增益:一种轻量级恢复测试

Kong Wang, Zhongke He, Xiang Chen, Hongwei Zeng, Kai Deng, Long Wang, Kehua Yang

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

AI总结 本研究提出轻量级可审计恢复测试LIME-Rec,结合三类专家模型在三个Amazon数据集上验证语义推荐增益源于真实物品-文本对应,为序列推荐的语义增益归因提供了透明方法。

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2608.01112 2026-08-04 cs.AI 新提交 57%

Fighting Fire with Fire: On the Feasibility of Protecting Exercises Against AI Cheating

以毒攻毒:利用对抗机器学习保护练习题抵御AI作弊的可行性研究

Tobias Braun, Jonas Grebe, Louis Rethfeld, Marcus Rohrbach

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

AI总结 本研究探究利用对抗机器学习,通过在多模态选择题视觉组件添加扰动引导AI作弊者给出固定错误答案,再以统计检验检测作弊,以保护教育练习题抵御AI作弊的可行性。

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2608.00902 2026-08-04 cs.CL 新提交 57%

Practical Online KV Cache Compaction for LLM Agents: An Empirical Study

面向LLM智能体的实用在线KV缓存压缩:一项实证研究

Yujian Liu, Jiabao Ji, Li An, Rohit Jain, Gungor Polatkan, Siyu Zhu, Shiyu Chang

机构 * UC Santa Barbara(加州大学圣巴巴拉分校) LinkedIn(领英公司)

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

AI总结 该研究针对LLM智能体的KV缓存瓶颈,实证对比了令牌驱逐与注意力匹配两类在线压缩方法,发现延迟压缩可恢复性能,令牌驱逐在代理不完善时更鲁棒,能大幅压缩KV缓存并提升吞吐量。

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2607.24341 2026-08-04 cs.AI 版本更新 57%

Simulating Tenant Responses to Energy Policy Interventions with Transaction-Cost-Aware LLM Agent

使用具有交易成本意识的大语言模型模拟租户对能源政策干预的反应

Weijie Xia, Stefanie Horian, Hanyue Huang, Queena K. Qian, Jie Yang, Pedro P. Vergara

机构 * Mistral AI(米斯特拉尔人工智能公司) Ollama(奥拉马)

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

AI总结 研究利用感知交易成本,开发摩擦感知角色建模方法,以模拟租户对能源政策干预的反应。通过荷兰公民调查数据,比较不同模型和设置,发现纳入该方法能提升模型性能,为政策理论与LLM政策模拟搭建桥梁。

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2606.23671 2026-08-04 cs.CL 版本更新 57%

Can LLMs Reliably Self-Report Adversarial Prefills, and How?

LLM 能否可靠地自我报告对抗性预填充,以及如何实现?

Quang Minh Nguyen, Uzair Ahmed, Taegyoon Kim

机构 * KAIST(韩国科学技术院)

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

AI总结 研究LLM在安全场景中识别自身输出是否受对抗性预填充攻击的能力,发现模型平均27.3%声称预填充输出有意图,且内省信号主要来自安全/拒绝推理,LoRA微调方法扩大了意图-篡改探针差距并提高了攻击成功率。

Comments Under review

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2602.07666 2026-08-04 cs.CR cs.AI 版本更新 57%

SoK: DARPA's AI Cyber Challenge (AIxCC): Competition Design, Architectures, and Lessons Learned

SoK: DARPA 人工智能网络挑战赛 (AIxCC):竞赛设计、架构与经验教训

Cen Zhang, Younggi Park, Fabian Fleischer, Yu-Fu Fu, Jiho Kim, Dongkwan Kim, Youngjoon Kim, Qingxiao Xu, Andrew Chin, Ze Sheng, Hanqing Zhao, Michael Pelican, David J. Musliner, Jeff Huang, Jon Silliman, Mikel Mcdaniel, Jefferson Casavant, Isaac Goldthwaite, Nicholas Vidovich, Matthew Lehman, Taesoo Kim

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Texas A&M University(德克萨斯大学) Smart Information Flow Technologies (SIFT)(智能信息流技术公司) Kudu Dynamics(Kudu动态公司) Microsoft(微软)

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

AI总结 本文系统分析 DARPA 人工智能网络挑战赛 (AIxCC),探讨其竞赛设计、决赛系统的架构方法,并总结驱动性能的因素、技术进展及未来研究方向。

Comments Camera ready version, systematization of Knowledge and post-competition analysis of DARPA AIxCC (2023-2025)

Journal ref USENIX Security 2026

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2605.10036 2026-08-04 cs.NI cs.AI 版本更新 57%

Bridging the Cognitive Gap: A Unified Memory Paradigm for 6G Agentic AI-RAN

弥合认知鸿沟:面向6G智能AI-RAN的统一记忆范式

Xijun Wang, Zhaoyang Liu, Chenyuan Feng, Xiang Chen, Howard H. Yang, Tony Q. S. Quek

机构 * Sun Yat-sen University, China(中山大学,中国) Zhejiang University, China(浙江大学,中国) University of Exeter, U.K.(埃克塞特大学,英国) Singapore University of Technology and Design, Singapore(新加坡科技设计大学,新加坡) Purple Mountain Laboratories, Nanjing, China(紫金山实验室,南京,中国)

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

AI总结 本文提出一种统一记忆范式,通过将生物记忆层次映射到异构计算架构,弥合感知与推理之间的鸿沟,实现6G网络中自主决策的跨时间尺度状态共享。

Comments This work has been submitted to the IEEE for possible publication

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2602.11083 2026-08-04 cs.LG cs.CR 版本更新 57%

Token-Efficient Change Detection in LLM APIs

LLM API中的令牌高效变化检测

Timothée Chauvin, Clément Lalanne, Erwan Le Merrer, Jean-Michel Loubes, François Taïani, Gilles Tredan

机构 * Université de Rennes, Inria, CNRS/IRISA(里昂大学、法国国家信息与自动化技术研究院、法国国家科学研究中心/IRISA) Equipe Regalia, Inria(Regalia团队、法国国家信息与自动化技术研究院) LAAS, CNRS(拉劳斯研究中心、法国国家科学研究中心) Univ Toulouse, INUC, UT2J, INSA Toulouse, TSE, CNRS, IMT(图卢兹大学、INUC、UT2J、图卢兹国家高等工业学院、TSE、法国国家科学研究中心、IMT)

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

AI总结 提出基于边界输入的黑盒变化检测方案B3IT,在仅观察输出令牌的条件下实现低成本、高性能的LLM变化检测。

Comments ICML 2026

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2506.11389 2026-08-04 cs.CL 版本更新 57%

Curriculum-Guided Layer Scaling for Language Model Pretraining

用于语言模型预训练的课程引导层缩放

Karanpartap Singh, Neil Band, Ehsan Adeli

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 受人类认知发展启发,提出课程引导层缩放框架,通过渐进式层堆叠使数据难度与模型增长同步,在不同参数规模预训练并分层数据,提升模型泛化及零样本性能。

Comments Accepted to ICML 2026. Code available at https://github.com/su-karanps/cgls

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2602.06423 2026-08-04 cs.CL 版本更新 57%

On the Wings of Imagination: Conflicting Script-based Multi-role Framework for Humor Caption Generation

在想象之翼上:用于幽默标题生成的冲突脚本多角色框架

Wenbo Shang, Yuxi Sun, Jing Ma, Xin Huang

机构 * Hong Kong Baptist University(香港 Baptist 大学)

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

AI总结 本文提出基于幽默理论GTVH的HOMER框架,通过多角色LLM协作生成幽默标题,实验表明其在多模态幽默标题生成中优于现有方法。

Comments Paper published as a conference paper at ICLR 2026

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2511.23310 2026-08-04 stat.ML cs.LG 版本更新 57%

Variance-Aware Baselines and Adaptive Learning Rates for Reinforcement Learning with Verifiable Rewards

OBLR-PO:大型语言模型后训练稳定强化学习的理论框架

Zixun Huang, Jiayi Sheng, Zeyu Zheng

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

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

AI总结 OBLR-PO通过理论框架优化学习率和基线,提升大型语言模型后训练的稳定性与性能。

Comments 28 pages, 16 figures

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2608.01747 2026-08-04 eess.SP 新提交 50%

Ten Years of Deep Learning for Wireless Communications: From Learned Blocks to Deployable Wireless Intelligence

十年深度学习在无线通信中的应用:从学习模块到可部署的无线智能

Hao Ye, Geoffrey Ye Li, Biing-Hwang Juang

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文梳理了十年间深度学习在无线通信领域从替代孤立模块到开发无线智能的三次转变,指出未来无线AI发展需结合物理基础、智能体能力与标准化机制。

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2608.01964 2026-08-04 cs.CV 新提交 50%

LongHorizon-Harness: Advancing Long-Horizon Agents for Real-World Tasks

LongHorizon-Harness:推进面向真实世界任务的长时程智能体

Ziyu Ma, Hailang Huang, Shun Zou, Yong Wang, Shidong Yang, Yiming Hu, Fei Wei, XiangXiang Chu

机构 * Alibaba Group(阿里巴巴集团)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本研究提出LongHorizon-Harness框架,通过MEA循环等设计解决长时程智能体的状态追踪与错误传播问题,在多个基准测试中显著提升了Qwen、Claude等模型的表现。

Comments 29 pages

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2608.01906 2026-08-04 cs.CV 新提交 50%

Assessing the Benefits of Combining Advanced Deep Learning Techniques for Post-Disaster Building Damage Assessment from UAV Imagery

结合先进深度学习技术的优势,从无人机影像中评估灾后建筑物损毁情况

Huy Quang Ung, Guillaume Habault, Roberto Legaspi, Hao Niu, Lian Cao, Masato Taya

机构 * KDDI Research, Inc.(KDDI研究所)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出将CV模型与LVLM结合的混合框架,在RescueNet、FloodNet基准上评估,可准确统计灾后建筑物损毁情况,性能优于单独基准模型且仅需少量标注数据,相关资源公开。

Comments Accepted at ECMLPKDD 2026, 31 pages (including appendix), 18 figures

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2608.01785 2026-08-04 cs.DC 新提交 50%

HorizonServe: Coordinating Request Scheduling with GPU Sharing for Omni-Model Serving

HorizonServe:面向全模态模型服务的请求调度与GPU共享协调系统

Yuning Zhang, Dong Yuan

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 HorizonServe是一款单GPU全模态模型服务系统,通过协调请求准入与GPU分配,提升了SLO达成率并降低了首响应延迟,解决了全模态模型统一部署的调度问题。

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2608.01639 2026-08-04 cs.CR cs.OS 新提交 50%

Mutate to Bypass: Autonomous Endpoint Evasion via Knowledge-Driven Multi-Agent Orchestration

变异规避:基于知识驱动多智能体编排的自主端点规避

Weifeng Yuan, Wenbo Guo, Qingyun Du, Jun Chen, Feng Dong, Haoyu Wang, Yang Liu

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 研究针对商用EDR系统的自动化弹性评估难题,提出AutoBypass多智能体框架,经实验可高比例绕过多款商用EDR,还能提升开源模型的规避成功率。

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