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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。

2026-08-14 至 2026-08-14 共收录 15 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 复杂问题求解 15 篇

2608.12585 2026-08-14 cs.AI 新提交 87%

Reasoning Jury: Multi-Model Consensus for Evaluating Reasoning Traces

推理评审团:用于评估推理轨迹的多模型共识机制

Congchao Wang, Diwakar Singh, Qiaozi Gao, Spyros Matsoukas, Yang Liu, Mahdi Namazifar

机构 * Amazon AGI(亚马逊AGI)

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

AI总结 本研究提出Reasoning Jury系统,以多LLM评审团及调控共识机制替代单模型评审员,其识别推理缺陷的准确率显著优于前沿模型,且开销仅为后者的8%-15%,还可用于理解推理LLM的失败模式。

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2608.12836 2026-08-14 cs.CL cs.AI 新提交 76%

From Atomic Evidence to Logical Composition: Structured Compositional Reasoning over Compound Answer Options

从原子证据到逻辑组合:针对复合答案选项的结构化组合推理

Obed Junias, Maria Leonor Pacheco

机构 * University of Colorado Boulder(科罗拉多大学博尔德分校)

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

AI总结 该研究针对大型语言模型处理复合逻辑答案选项时的失败问题,提出了一种分解原子判断并结合整数线性规划的框架,在LOGICAL-COMMONSENSEQA和LOGICAL-SATA基准上显著提升了宏F1指标。

Comments 21 pages, 6 figures, 10 tables

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2608.13228 2026-08-14 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Capability Sheaves for Compositional Agent-Harness Repair: Controlled Quotients and a Real-Repository Stress Test

用于组合智能体 harness 修复的层架:受控商与真实仓库压力测试

Saveliy Batruin

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

AI总结 本研究提出用能力层架建模智能体 harness 故障,通过受控实验验证其可减少候选预算,在SWE-bench多语言库测试中,弃权门解决127个问题,支持其受控不变性机制。

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2608.13160 2026-08-14 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Better Decomposition, Free Aggregation: A Synthesizer-Folding Framework for Multilingual Multi-Hop Question Answering

更好的分解,自由聚合:面向多语言多跳问答的合成器折叠框架

Yilin Wang, Yuchun Fan, Weidong Bao, Zili Wei, Shi Feng, Tong Xiao, Zhengtao Yu, Jingbo Zhu

机构 * School of Computer Science and Engineering, Northeastern University(东北大学计算机科学与工程学院) Kunming University of Science and Technology(昆明理工大学)

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

AI总结 针对多语言多跳问答中现有方法的翻译噪声与错误放大问题,提出Syfer框架,通过推迟翻译、格式受限分解与质量检查实现性能与成本的良好平衡。

Comments Accepted by NLPCC 2026

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2608.12322 2026-08-14 cs.CL cs.AI 新提交 62%

What Drives LLM Self-Reflection? A Controlled Ablation of Uncertainty Routing in Armed Conflict Forecasting

什么驱动了大语言模型(LLM)的自我反思?武装冲突预测中不确定性路由的受控消融研究

Poli Nemkova, Haeshitha Indukuri

机构 * University of North Texas(北得克萨斯大学) College of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程学院)

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

AI总结 本研究通过受控消融实验发现,武装冲突预测中LLM自我反思的增益源于类型化行动路由,而非诊断支架或分类学术语,且该机制在GPT-4o上复现,增益集中于结构新颖的冲突。

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2601.10560 2026-08-14 cs.MA cs.AI cs.CL 版本更新 62%

Learning Latency-Aware Orchestration for Multi-Agent Systems

学习面向延迟的并行多智能体系统编排

Xi Shi, Mengxin Zheng, Qian Lou

机构 * University of Central Florida(中央佛罗里达大学)

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

AI总结 本文提出LAMaS框架,通过显式优化关键路径降低多智能体系统并行执行的延迟,提升效率和性能。

Comments Preprint. Previously this version appeared as arXiv:2607.13359 which was submitted as a new work by accident

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2608.12611 2026-08-14 cs.CV cs.LG 新提交 57%

From Visual Widgets to UI Code: Efficient Tool-Grounded Generation

从视觉控件到UI代码:高效的基于工具的生成

Houston H. Zhang, Tao Zhang, Li Gu, Linfeng Ye, Yuanhao Yu, Xinxin Zuo, Yang Wang, Zhixiang Chi

机构 * McMaster University(麦克马斯特大学) University of Toronto(多伦多大学) Concordia University(康考迪亚大学)

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

AI总结 本研究提出轻量级工具框架WidgetGen,在6个多模态模型和1000个控件上,其视觉重建指标优于直接提示和Widget2Code,且重建的图像-代码对可提升Qwen系列模型性能

Comments ECCV2026 (MUCG Workshop)

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2608.12351 2026-08-14 cs.CY cs.AI 新提交 57%

Assessment Design in the GenAI Era: The X1-X2-X3 Assessment Pattern for Testing Students' AI Literacy, Learning Outcomes, and Reflection

生成式人工智能(GenAI)时代的评估设计:用于测试学生AI素养、学习成果与反思的X1-X2-X3评估模式

Riasat Islam, Thomas Roelleke

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

AI总结 本文针对GenAI对在线评估的挑战,提出可复用的X1-X2-X3评估模式,用于测试学生AI素养等,为教师适配GenAI时代评估提供实践指导。

Comments 30 pages, 1 figure, 11 tables. Submitted to the following journal: Assessment & Evaluation in Higher Education (Taylor & Francis)

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2608.12338 2026-08-14 cs.CL 新提交 57%

SDAM: Structure-Difference-Aware Memory Evolution for Complex Text-to-SQL

SDAM:面向复杂文本转SQL的结构差异感知记忆演化

Keyan Xu, Dingzirui Wang, Xuanliang Zhang, Qingfu Zhu, Wanxiang Che

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学)

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

AI总结 针对现有文本转SQL记忆设计的缺陷,提出SDAM方法,集成至SDAM-SQL框架,在BIRD-dev和Spider-test数据集上实现指标提升,验证了方法有效性。

Comments 19 pages, 5 figures, 12tables

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2608.12326 2026-08-14 cs.CL 新提交 57%

On Measuring Semantic Preservation in Legal Ontology Learning

论法律本体学习中的语义保留度量

Albert Sadowski, Jarosław A. Chudziak

机构 * Warsaw University of Technology(华沙理工大学)

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

AI总结 本文针对法律本体学习的语义保留评估问题,提出通过对比LLM在源文档与转换后表示上的任务性能量化语义损失,经多模型多方法实验发现语义损失随模型-方法配对显著变化,为法律知识系统配置选择提供指导。

Comments Accepted for publication at the 30th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2026)

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2602.10840 2026-08-14 cs.LG 版本更新 57%

Training and Benchmarking Code Generation for Physics-Inspired Animations

SimuScene: 通过训练和基准测试代码生成来模拟物理场景

Yanan Wang, Renxi Wang, Yongxin Wang, Xuezhi Liang, Fajri Koto, Timothy Baldwin, Xiaodan Liang, Haonan Li

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

AI总结 SimuScene通过训练和基准测试代码生成模型,旨在提高模拟物理场景的能力,实验显示即使最强模型也仅达21.5%的通过率,表明该任务具有挑战性。

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2509.22366 2026-08-14 cs.CL 57%

Exploratory Semantic Reliability Analysis of Wind Turbine Maintenance Logs using Large Language Models

Max Malyi, Jonathan Shek, Andre Biscaya

机构 * Institute for Energy Systems, School of Engineering, The University of Edinburgh(能源系统研究所,工程学院,爱丁堡大学) Nadara, Lisbon, Portugal(纳达拉,里斯本,葡萄牙)

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

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2608.13384 2026-08-14 cs.IR cs.DB 新提交 50%

Structure then Query: Enabling Precise Analytical Queries over Unstructured Documents

先结构后查询:支持对非结构化文档进行精确分析查询

Teng Lin, Yuyu Luo, Nan Tang

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 AnnoIndex通过注释索引与结构化查询引擎,解决非结构化文档精确分析查询难题,在三个数据集上平均F1达0.87,优于现有基线方法。

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2608.13292 2026-08-14 cs.SE 新提交 50%

Refine After Generation: Toward Correct and Concise Patches in LLM-based Program Repair

生成后优化:面向基于大语言模型的程序修复中正确且简洁的补丁

Wenqiang Luo, Jacky Keung, Xiaoyu Shi, Yicheng Sun, Boyang Yang, Zhou Yang, Haoye Tian

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 针对基于LLM的程序修复中补丁冗余问题,提出RECAP适配器,在保留或提升解决率的同时,大幅降低补丁大小,实现更优的大小-正确性权衡。

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2608.12533 2026-08-14 physics.ed-ph 新提交 50%

Probing AI-generated physics solutions and preparing students to critique them

探究人工智能生成的物理解答并培养学生对其进行评判的能力

Nikhil Sanjay Borse, Amir Bralin, Sean Savage, N. Sanjay Rebello

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 本研究通过调整框架评估OpenAI的o4-mini生成的物理解答,发现明确提示可提升解答完整性,MAPS指导能让学生更精准评判AI解答,为物理教育研究提供了新视角。

Comments 6 pages, 1 figure, Physics Education Research Conference 2026

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