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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。

2026-08-20 至 2026-08-20 共收录 87 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理评测 15 篇

2608.18591 2026-08-20 cs.AI cs.CL 新提交 84%

Can a Lightweight Multimodal Model Estimate LLM Reasoning Performance? A Study for Compute-Optimal Document Inference

轻量级多模态模型能否评估LLM的推理性能?一项面向计算最优文档推理的研究

Zishan Ahmad, Vishal Vaddina

机构 * Phi Labs(菲实验室) Quantiphi(宽梯斐科技)

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

AI总结 本研究提出轻量级多模态模型DRB,基于新基准BudgetDoc实现文档任务中LLM推理预算的动态分配,在降低成本的同时多数情况下达到或优于固定最大预算的性能,具备跨模型泛化潜力。

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2608.18534 2026-08-20 cs.AI cs.IR 新提交 79%

FinRCA-Bench: Benchmarking Evidence Retrieval and Reasoning for Financial AI Systems

FinRCA-Bench:面向金融AI系统的证据检索与推理基准

Pratik Ghawate

专题命中 推理评测 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究推出FinRCA-Bench基准,评估金融AI系统的证据检索与推理,发现检索架构影响性能,正确根本原因标签是可审计诊断的弱代理。

Comments 19 pages, 4 figures, 7 tables. Code and data: this https URL (https://github.com/PratikGhawate/FinRCA-AI-Bench)

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2606.16149 2026-08-20 cs.AI 版本更新 79%

Teaching agentic AI to learn expert reasoning for rare disease diagnosis

LiteOdyssey: 一种用于可解释罕见病诊断的轻量级推理AI智能体

Minh-Ha Nguyen, Erica Gray, Bryce A. Schuler, Kevin W. Byram, Chih-Ting Yang, Fan Ma, Hua Xu, Wu-Chen Su, Chao Yan, Wei-Qi Wei, Adam Wright, Lisa Bastarache, Josh F. Peterson, Lingyao Li, Siyuan Ma, Undiagnosed Diseases Network, Rizwan Hamid, Thomas A. Cassini, Cathy Shyr

机构 * Vanderbilt University(范德堡大学) Vanderbilt University Medical Center(范德堡大学医学中心) University of South Florida(南佛罗里达大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出轻量级框架LiteOdyssey,通过人类-AI协作的诊断策略和公共生物医学工具增强单个推理语言模型,在罕见病诊断基准上达到最先进性能,无需微调或多智能体集成。

Comments Updated abalation experiments and layout

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2608.14778 2026-08-20 cs.CV cs.LG 版本更新 74%

AMPLIFAI: A Multiphase CT Dataset for Benchmarking Clinical Reasoning in LI-RADS Assessment of Liver Lesions

AMPLIFAI:用于基准测试LI-RADS肝脏病变评估临床推理的多期CT数据集

Pranav Kulkarni, Nikhil Shah, Amritansh Suryavanshi, Jana G. Delfino, James Tonascia, Jade Wong-You-Cheong, Barton Lane, Joseph Chirico, Jeffrey D. Hirsch, Ang Li, Heng Huang, Florence X. Doo

机构 * University of Maryland, College Park(马里兰大学帕克分校) University of Maryland School of Medicine(马里兰大学医学院) University of Maryland Institute for Health Computing(马里兰大学健康计算研究所) University of Maryland Medical System(马里兰大学医学系统)

专题命中 推理评测 :reasoning(title);分类 cs.LG

AI总结 研究针对LI-RADS肝脏病变评估AI模型缺乏公开高质量数据集的问题,推出首个公开多期腹部CT扫描的AMPLIFAI数据集,标注LI-RADS类别并分割关键特征,助力相关透明可复现研究。

Comments 15 pages, 6 figures, 3 tables

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2608.18300 2026-08-20 cs.AI 新提交 70%

The Lifecycle of LLM-as-a-Judge for Large-Scale Recommendation Explanations

用于大规模推荐解释的LLM评判模型的生命周期

Emma Yanyang Kong, JJ Tan, Ishan Gupta, Lars Olds, Claire Campbell, David Fagnan, Veli Balin, Rohan Gosain, Louis Garcia, Minsu Jang

机构 * Netflix(网飞公司)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 该研究提出用于Netflix大规模推荐解释评估的LLM评判模型生命周期框架,经五周A/B测试证实,其对齐的解释可提升会员对新颖内容的观看及浏览到播放会话量。

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2608.18940 2026-08-20 cs.LG cs.AI cs.CE cs.CL 新提交 67%

Training Chemical Plausibility-Aware Large Language Models for Single-Step Retrosynthesis

面向单步逆合成的化学合理性感知大语言模型训练

Bogdan Zagribelnyy, Ivan Ilin, Nikita Bondarev, Maksim Kuznetsov, Mathieu Reymond, Vladimir Aladinskiy, Alex Aliper, Alex Zhavoronkov

机构 * Insilico Medicine AI Limited(英矽智能人工智能有限公司) Insilico Medicine Canada Inc.(英矽智能加拿大公司) Insilico Medicine Hong Kong Ltd.(英矽智能香港有限公司)

专题命中 推理评测 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究针对单步逆合成的一对多特性,提出Top-K提示范式,构建超大规模反应数据集训练C3LM,结合特定奖励机制在基准上达最优性能,为逆合成系统提供新方向。

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2608.18833 2026-08-20 cs.CV 新提交 67%

EVADE: Evidence-Verified Agentic Diagnosis with Escape

EVADE:带弃权机制的证据验证智能诊断方法

Mohaimenul Azam Khan Raiaan, Nur Mohammad Fahad

机构 * Monash University(莫纳什大学) Murdoch University(默多克大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);chain-of-thought(abstract)

AI总结 该研究针对医学VLMs不可靠问题,提出无需训练的EVADE方法,通过跨图像视图验证一致性并引入弃权机制,在多医学VQA数据集上提升了校准度与选择性风险,同时维持了准确率。

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2608.18704 2026-08-20 cs.CL cs.AI 新提交 62%

MemFuse: Multi-Source Memory Fusion from Fragmented Observations

MemFuse:基于碎片化观测的多源记忆融合

Chao Li, Yuanfa Li, Wenhao Wu, Xule Liu, Zhi Wang, Kun Shao

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

AI总结 针对现有记忆系统多聚焦单源文本、无法处理碎片化信息的问题,提出多源记忆融合基准MemFuseBench与结构化记忆系统MemFuse,实验显示MemFuse在跨源证据融合任务上表现最优。

Comments 30 pages, 4 figures, 4 tables

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2608.18303 2026-08-20 cs.AI cs.LG 新提交 62%

SESSE: Sketch, Expand, Sort, Summarize, Evaluate -- LLM-as-Judge Evaluation via Structured Decomposition

SESSE:草图、扩展、排序、总结、评估——通过结构化分解的大模型作为评判者的评估

Dae Lee, Mihai Delgeanu, Adel Youssef

机构 * Apple(苹果公司)

专题命中 推理评测 :chain-of-thought(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究针对大模型作为评判者评估无法分离质量维度等问题,提出无需训练的SESSE框架,在RewardBench上实现与基线近乎相当的性能,且可提供可解释的审计跟踪。

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2608.18103 2026-08-20 cs.CL cs.AI 新提交 62%

DeepTCM1.0: A Multi-Expert AI Agent for Deciphering Mechanisms of Chinese Herbal Formulae Based on General Large Language Models

DeepTCM1.0:基于通用大语言模型的用于解析中药复方机制的多专家智能体

Wenxin Duan, Hanwei Wang, Zhongying Peng, Zhonghua Lu, Jiayi An, Fan Song, Yong Liang

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

AI总结 本研究构建基于DeepSeek V3.2的多专家智能体框架DeepTCM1.0,以桂枝汤为案例,结合中医理论与现代科学解析中药复方机制,通过多维度评估验证框架性能。

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2604.06422 2026-08-20 cs.CL cs.AI cs.CV 版本更新 62%

When to Call an Apple Red: Humans Follow Introspective Rules, VLMs Don't

何时称苹果为红色:人类遵循内省规则,而视觉语言模型却不遵循

Jonathan Nemitz, Carsten Eickhoff, Junyi Jessy Li, Kyle Mahowald, Michal Golovanevsky, William Rudman

机构 * University of Tübingen(蒂宾根大学) The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) Brown University(布朗大学)

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

AI总结 研究探讨了视觉语言模型(VLMs)在何时会表现出意外行为,以及模型是否能可靠预测自身行为,发现VLMs系统性违反内省规则,而人类则遵循规则。

Comments Accepted at COLM 2026

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2608.18719 2026-08-20 cs.AI 新提交 57%

Competence, Not Accuracy: A Diagnostic for Reference-Free Judge Gates in Skill Optimization

能力而非准确率:技能优化中无参考评判门的诊断方法

Chenle Chen, Yangbo Wei, Chao Yao, Shaoqiang Lu, Junhong Qian, Chen Wu, Lei He

机构 * University of California, Los Angeles(加利福尼亚大学洛杉矶分校) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Arizona State University(亚利桑那州立大学) Eastern Institute of Technology(东方理工学院)

专题命中 推理评测 :verifier(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究提出技能优化中无参考评判门的预部署诊断方法,发现评判器能力需超1/k才具可用性,其基准准确率高估关键能力,可预测门控错误。

Comments 9 pages, 4 figures, 5 tables

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2508.20468 2026-08-20 cs.CL 版本更新 57%

ConspirED: A Dataset for Cognitive Traits of Conspiracy Theories and Large Language Model Safety

ConspirED:一个用于研究阴谋论认知特质与大语言模型安全性的数据集

Luke Bates, Max Glockner, Preslav Nakov, Iryna Gurevych

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究推出首个标注阴谋内容通用认知特质的CONSPIRED数据集,利用其开发识别阴谋特质的计算模型,并发现大语言模型易被阴谋框架误导而复制其修辞模式。

Comments Accepted at TACL

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2608.18993 2026-08-20 cs.CV 新提交 50%

ForeSightGuide: An Anticipatory Framework toward Accurate and Low-Redundancy Guidance for the Visually Impaired

ForeSightGuide:面向视障人士的精准低冗余前瞻式导航框架

Zhiyuan Wang, Xu Li, Shikang Guo, Wei Meng, Quan Liu, Jie Zuo

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 该研究针对视障人士出行的信息过载问题,提出前瞻式导航框架ForeSightGuide,结合语义理解与危险预测,在新数据集及公共基准上实现最优性能,冗余警报与漏险率表现优异。

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2. 其他推理 13 篇

2608.18078 2026-08-20 cs.AI 新提交 85%

Position: Collusion Risks Among AI Reasoning Agents Justify Certification Requirements for Making Market Decisions

立场:AI推理智能体间的合谋风险证明其在制定市场决策时需满足认证要求

Matthew Riemer, Tommaso Tosato, Amin Memarian, Maximilian Puelma Touzel, Glen Berseth, Irina Rish, Guillaume Dumas

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

AI总结 该研究指出具备思维链推理能力的AI智能体易出现合谋倾向,提出需对其进行行为认证,实验显示DeepSeek-R1智能体在伯特兰寡头定价场景中存在默契合谋,且其思维链可被隐蔽引导至合谋或竞争状态。

Comments ICML 2026

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2608.18952 2026-08-20 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 81%

rEDMRec: Distilling Large Language Model Reasoning into an Editable Experience Memory for Recommendation

rEDMRec:将大语言模型推理提炼为可编辑的体验记忆用于推荐

Minh Hoang Nguyen, Tung Le, Huy Tien Nguyen

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

AI总结 rEDMRec将教师LLM推理提炼为四类可编辑体验记忆,轻量级学生LLM通过检索记忆排序,在多数据集和主干模型上优于零样本、少样本、RAG及GraphRAG,记忆优化可提升推荐性能并降低重复率。

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2608.18419 2026-08-20 cs.LG cs.AI 新提交 81%

Mechanistic Interpretability of Structure-Aware Numerical Reasoning in LLaMA 3.1 8B

LLaMA 3.1 8B中结构感知数值推理的机制可解释性

Rahul Chowdhury, Timothy A Rupprecht, Senhao Cao, Jiahao Liu, Octavia Camps, David Bau, Pu Zhao, Yanzhi Wang

机构 * Northeastern University(东北大学) EmbodyX Inc.(EmbodyX公司)

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

AI总结 本研究从机制可解释性视角探究LLaMA 3.1 8B,通过构建需捕捉结构的数值序列任务,发现其可无监督计算存储一阶差分,还揭示其通过类诱导回路机制完成数值推理。

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2608.17253 2026-08-20 cs.LG cs.AI cs.CV 版本更新 81%

Co-RL: Unsupervised Reasoning Emerges from Diverse Cohort in Multi-agent RL

Co-RL:多智能体强化学习中多样群体涌现的无监督推理

Yunhao Yang, Yuexin Bian, Yunjie Tian, Di Fu, Tianjin Huang, Yuanyuan Shi, Ziang Xiao, Nuno Vasconcelos, Yijiang Li

机构 * University of Exeter(埃克塞特大学) ByteDance(字节跳动) Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学) UC San Diego(加州大学圣迭戈分校)

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

AI总结 本研究提出Co-RL框架,通过参数不共享的多智能体协作训练,利用同伴奖励减少对真实标注的依赖,提升纯文本及多模态任务的推理性能,缓解训练崩溃与响应同质化问题。

Comments 30 pages, 5 figures, 11 tables

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2604.21079 2026-08-20 cs.CV 版本更新 78%

Foveated Reasoning: Stateful, Action-based Visual Focusing for Vision-Language Models

聚焦推理:面向视觉语言模型的有状态、基于动作的视觉聚焦

Juhong Min, Lazar Valkov, Vitali Petsiuk, Hossein Souri, Deen Dayal Mohan

机构 * AI Center -- Mountain View, Samsung Electronics(三星电子山景城人工智能中心)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 本文提出Foveated Reasoner,通过整合聚焦与推理机制,提升视觉语言模型在高分辨率图像下的效率与准确性,实验证明其在多种基准测试中表现优异。

Comments ECCV 2026

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2608.19072 2026-08-20 cs.AI cs.CL cs.LG 新提交 67%

What is Missing from AI Post-Training AI: An Empirical Analysis

AI后训练AI缺失了什么?一项实证分析

Joy Jia Yin Lim, Xin Huang, Hao Peng, Yaxi Lu, Xin Cong, Zhong Zhang, Maosong Sun, Yankai Lin

机构 * Tsinghua University(清华大学) University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学) Renmin University of China(中国人民大学)

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

AI总结 本文通过实证分析发现,LLM智能体后训练时存在策略锁定问题,其缺失的是执行过程中自发重新评估训练策略的机制,而非经验、指导或推理计算。

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2608.19013 2026-08-20 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Harness Continual Learning: Continual Adaptation Beyond Model Parameters

利用工具链持续学习:超越模型参数的持续适应

Borui Kang, Jinrui Gu, Junhan Lv, Wenbin Li, Lei Wang, Yang Gao

机构 * University of Wollongong(卧龙岗大学) Nanjing University(南京大学)

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

AI总结 该研究提出工具链持续学习(HCL)范式,围绕冻结基础模型演化工具链,通过受保护演化机制缓解工具链级遗忘,在多任务实验中相对基准增益超10%,可调整稳定性-可塑性权衡。

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2608.18938 2026-08-20 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Breaking the weakest link to evade vision language models

打破最弱环节以规避视觉语言模型

Ilan Zini, Boussad Addad, Katarzyna Kapusta

机构 * ESILV(ESILV高等工程师学院) Thales(泰雷兹集团)

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

AI总结 本研究针对视觉语言模型(VLMs)提出仅优化视觉编码器的梯度攻击方法,在Qwen2.5-VL等模型上验证微小扰动可规避模型,凸显其对抗操纵的脆弱性并呼吁强化安全机制。

Comments 17 pages

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2608.18106 2026-08-20 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Different Facets of Verbalised Overconfidence: an Interpretability Study

言语化过度自信的不同方面:一项可解释性研究

Davide Mazzaccara, Leonardo Bertolazzi, Raffaella Bernardi

机构 * CIMeC, University of Trento(特伦托大学认知科学与技术跨学科研究中心) DISI, University of Trento(特伦托大学信息工程与计算机科学系) Free University of Bozen-Bolzano(波尔扎诺自由大学)

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

AI总结 本研究以Qwen3-4B为对象,探究大型语言模型的过度自信现象,通过识别转码器特征揭示其默认机制偏向确定性生成,干预不确定性特征可缓解过度自信错误,且相关特征具有跨场景泛化性。

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2606.00919 2026-08-20 cs.CL cs.LG 版本更新 62%

Towards Lightweight Reliability: Using Soft Prompts for Hallucination Mitigation in Large Language Models

迈向轻量级可靠性:使用软提示缓解大型语言模型中的幻觉

S M Tahmid Siddiqui, Akib Jawad Ononto, Anoop Singhal, Latifur Khan

机构 * The University of Texas at Dallas(德克萨斯大学达拉斯分校) National Institute of Standards and Technology(国家标准与技术研究院)

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

AI总结 提出一种参数高效的软提示方法RCSP,通过对比学习、课程学习和KL正则化平衡事实回忆、幻觉抑制和弃权,在多个QA数据集上优于基线。

Comments 20 pages, 5 tables, 2 figures. Accepted for publication in DBSec 2026

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2608.18230 2026-08-20 cs.LG 新提交 57%

Allocating Recurrent Compute in Looped Language Models

在循环语言模型中分配循环计算

Ruhai Lin, Yiyang Guo, Rui-Jie Zhu, Hao Ye, Jason K. Eshraghian

机构 * University of California, Santa Cruz(加州大学圣克鲁兹分校)

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

AI总结 该研究针对循环语言模型,提出仅重复混合器、单次执行密集FFN的MixerLoop,在不同参数规模下验证其性能,可保留循环深度优势并降低计算量。

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2608.18132 2026-08-20 cs.CL cs.SD eess.AS 新提交 57%

Alignment Is All You Need: Instruction-Free Training for General Audio-Language Models

对齐即全部所需:通用音频-语言模型的无指令训练

Xuanru Zhou, Yiwen Shao, Jiahong Li, Dong Yu

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Tencent Hunyuan(腾讯混元)

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

AI总结 该研究提出仅对齐的无指令大音频-语言模型LALM,仅训练轻量投影器,在多模态数据集上用更少数据达到或优于基线,证明仅靠对齐即可构建有竞争力的多模态大语言模型。

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2606.07941 2026-08-20 cs.CR 版本更新 50%

Collective Hallucination in Multi-Agent LLMs:Modeling and Defense

多智能体大语言模型中的集体幻觉:建模与防御

Saeid Jamshidi

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 提出一种系统级模型描述多智能体LLM中幻觉的传播与放大,并设计交互感知控制方法,通过置信加权聚合、自适应影响调节、外部验证和隔离不可靠智能体来抑制错误传播,在TruthfulQA和TriviaQA上使幻觉降低39%,事实准确率提升至0.87。

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