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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。

共收录 5813 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 其他推理 5813 篇

2512.21110 2026-04-28 cs.AI cs.CL cs.CR cs.CY 62%

Beyond Context: Large Language Models' Failure to Grasp Users' Intent

超越上下文:大型语言模型对用户意图的把握失败

Ahmed M. Hussain, Salahuddin Salahuddin

机构 * KTH Royal Institute of Technology Network Systems Security (NSS) Group(皇家理工学院网络系统安全小组)

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

AI总结 研究指出大型语言模型在理解上下文和识别用户意图方面存在缺陷,导致安全机制被恶意用户利用,需转向以上下文理解和意图识别为核心的安全能力。

Comments 22 pages and 23 figures; updated authors list and revised manuscript

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2511.01188 2026-04-28 cs.CL cs.AI 62%

ZoFia: Zero-Shot Fake News Detection with Entity-Guided Retrieval and Multi-LLM Interaction

ZoFia:基于实体引导检索和多LLM交互的零样本假新闻检测

Lvhua Wu, Xuefeng Jiang, Sheng Sun, Yan Lei, Tian Wen, Yuwei Wang, Min Liu

机构 * Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

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

AI总结 本文提出ZoFia框架,通过实体引导检索和多LLM交互解决假新闻检测中的知识截止和事实幻觉问题,实验表明其优于现有零样本基线和多数少样本方法。

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2604.22215 2026-04-27 cs.CL cs.AI 62%

Verbal Confidence Saturation in 3-9B Open-Weight Instruction-Tuned LLMs: A Pre-Registered Psychometric Validity Screen

3-9B开放权重指令微调LLM中的言语自信饱和:一项预注册的心理计量效度筛查

Jon-Paul Cacioli

机构 * Independent Researcher(独立研究员)

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

AI总结 研究测试了七种指令微调的开放权重模型在最小数值提示下产生言语化自信是否满足最低效度标准,发现所有模型在数值自信上无效,且类别提示未能恢复效度。

Comments 10 pages, 3 figures, 4 tables, 1 appendix. Pre-registered: osf.io/azbvx. Code and data: github.com/synthiumjp/koriat

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2602.11931 2026-04-27 cs.CL cs.AI 62%

AdaptEvolve: Improving Efficiency of Evolutionary AI Agents through Adaptive Model Selection

AdaptEvolve: 通过自适应模型选择提高进化AI代理的效率

Pretam Ray, Pratik Prabhanjan Brahma, Zicheng Liu, Emad Barsoum

机构 * IIT Kharagpur(印度理工学院Kharagpur分校) Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)(先进微器件公司(AMD))

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

AI总结 本文提出AdaptEvolve方法,通过自适应选择大语言模型提升进化代理效率,实验证明在保持准确性的同时降低推理成本37.9%。

Comments 9 pages, 2 Figues

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2604.21043 2026-04-24 cs.CY cs.AI cs.LG 62%

Strategic Polysemy in AI Discourse: A Philosophical Analysis of Language, Hype, and Power

人工智能话语中的战略多义性:语言、炒作与权力的哲学分析

Travis LaCroix, Fintan Mallory, Sasha Luccioni

机构 * Durham University(杜伦大学)

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

AI总结 本文探讨人工智能话语中语言的策略性使用,分析术语如'幻觉'、'思考链'等的多义性如何影响机构和话语实践,揭示语言作为社会技术机制塑造AI发展与治理的作用。

Comments Accepted in the Ninth Annual ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT) 2026

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2604.20487 2026-04-24 cs.CL cs.AI 62%

Knowledge Capsules: Structured Nonparametric Memory Units for LLMs

知识胶囊:用于大语言模型的结构非参数记忆单元

Bin Ju, Shenfeng Weng, Danying Zhou, Rongkai Xu, Kunkai Su

机构 * Zhejiang Angel Medical AI Technology Co., Ltd.(浙江天使医疗人工智能科技有限公司) Miti AI Technology Co., Ltd.(米蒂人工智能科技有限公司) China-Singapore Belt and Road Joint Laboratory on Translational Infection Biology for Diagnostics and Therapies(中英一带一路联合实验室(转化感染生物学诊断与治疗)) State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases(传染病诊断与治疗国家重点实验室) The First Affiliated Hospital(第一附属医院)

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

AI总结 本文提出知识胶囊,一种结构化的非参数记忆单元,通过冻结基础模型直接从文档语料构建,采用外部键值注入框架提升外部知识在注意力计算中的参与度,提升长上下文和多跳推理的稳定性和准确性。

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2604.15153 2026-04-23 cs.CL cs.AI 62%

Compressing Sequences in the Latent Embedding Space: $K$-Token Merging for Large Language Models

在潜在嵌入空间中压缩序列:大型语言模型的K-标记合并

Zihao Xu, John Harvill, Ziwei Fan, Yizhou Sun, Hao Ding, Hao Wang

机构 * Rutgers University(罗格斯大学) AWS AI Labs(AWS人工智能实验室) Amazon(亚马逊) Mistral AI University of California Los Angeles(加州大学洛杉矶分校)

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

AI总结 本文提出K-Token Merging方法,在潜在空间中压缩序列,通过轻量编码器合并连续K个标记嵌入,实现75%的输入长度缩减,性能损失小。

Comments Under Review

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2602.15861 2026-04-23 cs.CL cs.AI 62%

CAST: Achieving Stable LLM-based Text Analysis for Data Analytics

CAST:实现稳定的大语言模型文本分析用于数据分析

Jinxiang Xie, Zihao Li, Wei He, Rui Ding, Shi Han, Dongmei Zhang

机构 * Nanjing University(南京大学) Tsinghua University(清华大学) Peking University(北京大学) Microsoft Research(微软研究院)

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

AI总结 CAST通过算法提示和先思考后发言提升大语言模型在表格数据分析中的输出稳定性,实验表明其在多个基准上表现最佳,稳定性提升达16.2%。

Comments ACL 2026 Findings

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2604.20582 2026-04-23 cs.MA cs.AI cs.CL 62%

Trust, Lies, and Long Memories: Emergent Social Dynamics and Reputation in Multi-Round Avalon with LLM Agents

信任、谎言与长久记忆:在多轮阿瓦隆中的LLM代理涌现的社会动态与声誉

Suveen Ellawela

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 研究LLM代理在多轮阿瓦隆游戏中社会动态与声誉的演变,发现记忆保留促进声誉形成及策略性欺骗,高推理努力提升欺骗效果。

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2601.12499 2026-04-22 cs.AI cs.LG 62%

Failure Modes in Multi-Hop QA: The Weakest Link Effect and the Recognition Bottleneck

多跳问答中的故障模式:最弱链接效应与识别瓶颈

Meiru Zhang, Zaiqiao Meng, Nigel Collier

机构 * University of Cambridge(剑桥大学)

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

AI总结 研究揭示多跳问答中LLM因位置偏见导致的识别与综合失败机制,提出MFAI方法解决识别瓶颈,提升低可见性位置准确率,并展示系统2推理模型在长上下文中的有效性。

Comments Accepted at ACL 2026

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2604.19299 2026-04-22 cs.CL cs.AI 62%

Rethinking Scale: Deployment Trade-offs of Small Language Models under Agent Paradigms

重新思考规模:在代理范式下小型语言模型的部署权衡

Xinlin Wang, Mats Brorsson

机构 * Proximus Luxembourg S.A.(普罗米修斯卢森堡股份有限公司) University of Luxembourg(卢森堡大学)

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

AI总结 本文探讨了在代理范式下小型语言模型的部署权衡,通过对比基础模型、单代理工具系统和多代理协作系统,发现单代理系统在性能与成本间达到最佳平衡。

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2604.18880 2026-04-22 cs.CL cs.AI 62%

Where Fake Citations Are Made: Tracing Field-Level Hallucination to Specific Neurons in LLMs

伪造引用的产生地:追踪领域层面的幻觉到LLM中的特定神经元

Yuefei Chen, Yihao Quan, Xiaodong Lin, Ruixiang Tang

机构 * Rutgers University(罗格斯大学)

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

AI总结 研究发现LLM生成虚假引用时,作者名错误率最高,领域特定的幻觉神经元通过内部模型信号可检测和缓解。

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2602.09642 2026-04-22 cs.CL cs.AI 62%

MATA: Multi-Agent Framework for Reliable and Flexible Table Question Answering

MATA:用于可靠和灵活的表格问答的多智能体框架

Sieun Hyeon, Jusang Oh, Sunghwan Steve Cho, Jaeyoung Do

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University(首尔国立大学电气与计算机工程系) Interdisciplinary Program in Artificial Intelligence, Seoul National University(首尔国立大学人工智能跨学科项目)

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

AI总结 MATA通过多智能体框架和小语言模型工具,提升表格问答的可靠性与灵活性,实验显示其在不同LLM上均取得最佳准确率和高效推理。

Comments Accepted to ACL 2026 (findings)

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2604.18574 2026-04-21 cs.LG cs.AI 62%

When Can LLMs Learn to Reason with Weak Supervision?

大语言模型何时能通过弱监督学习推理?

Salman Rahman, Jingyan Shen, Anna Mordvina, Hamid Palangi, Saadia Gabriel, Pavel Izmailov

机构 * University of California, Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) New York University(纽约大学) Google(谷歌)

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

AI总结 研究探讨了在弱监督下大语言模型推理能力的提升条件,发现训练奖励饱和动态决定泛化能力,通过分离预训练和微调发现显式推理轨迹的监督微调是关键。

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2604.17928 2026-04-21 cs.LG cs.AI 62%

HEALing Entropy Collapse: Enhancing Exploration in Few-Shot RLVR via Hybrid-Domain Entropy Dynamics Alignment

HEALing Entropy Collapse: 通过混合领域熵动力学对齐增强少样本RLVR的探索

Zhanyu Liu, Qingguo Hu, Ante Wang, Chenqing Liu, Zhishang Xiang, Hui Li, Delai Qiu, Jinsong Su

机构 * School of Informatics, Xiamen University(厦门大学信息学院) Tsinghua University(清华大学) Xiamen Unisound Intelligence Technology Co., Ltd(厦门Unisound智能科技有限公司) Key Laboratory of Digital Protection and Intelligent Processing of Intangible Cultural Heritage of Fujian and Taiwan (Xiamen University), Ministry of Culture and Tourism, China(福建省和台湾非物质文化遗产数字化保护与智能处理重点实验室(厦门大学),中华人民共和国文化和旅游部,中国)

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

AI总结 本文提出HEAL框架,通过混合领域熵动力学对齐缓解少样本RLVR中的熵崩溃问题,提升探索多样性与推理性能。

Comments Accepted by ACL 2026 Main Conference

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2602.07794 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

Emergent Structured Representations Support Flexible In-Context Inference in Large Language Models

涌现的结构化表示支持大型语言模型中的灵活上下文推理

Ningyu Xu, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

机构 * College of Computer Science and Artificial Intelligence(计算机科学与人工智能学院) Fudan University(复旦大学) Shanghai, China(中国上海)

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

AI总结 研究揭示大型语言模型在上下文推理中通过结构化表示动态构建和利用潜在表示,为灵活适应的计算过程提供新见解。

Comments 36 pages, 23 figures

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2512.20626 2026-04-21 cs.AI cs.CL cs.CV cs.IR 62%

MegaRAG: Multimodal Knowledge Graph-Based Retrieval Augmented Generation

MegaRAG:基于多模态知识图谱的检索增强生成

Chi-Hsiang Hsiao, Yi-Cheng Wang, Tzung-Sheng Lin, Yi-Ren Yeh, Chu-Song Chen

机构 * Department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University(国立台湾大学计算机科学与信息工程系) Department of Mathematics, National Kaohsiung Normal University(高雄师范大学数学系) FinTech Center, National Taiwan University(国立台湾大学金融科技中心) E.SUN Financial Holding Co., Ltd.(E.SUN财务公司)

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

AI总结 MegaRAG通过引入多模态知识图谱,提升大语言模型在跨模态推理中的内容理解能力,在文本和多模态语料中均优于现有RAG方法。

Comments ACL 2026

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2604.17725 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

RePrompT: Recurrent Prompt Tuning for Integrating Structured EHR Encoders with Large Language Models

RePrompT:基于结构化电子健康记录编码器的循环提示微调

Arya Hadizadeh Moghaddam, Drew Ross, Mohsen Nayebi Kerdabadi, Dongjie Wang, Zijun Yao

机构 * University of Kansas(堪萨斯大学)

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

AI总结 RePrompT通过循环整合结构化EHR编码器与大语言模型,解决时间序列信息丢失和代码身份模糊问题,提升临床预测性能。

Comments Finding of ACL 2026 - Accepted Paper

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2604.17429 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

Jupiter-N Technical Report

木星-N技术报告

George Drayson

机构 * Locai Labs, University College London(Locai实验室,伦敦大学学院)

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

AI总结 木星-N通过混合推理模型在Nemotron 3 Super基础上进行微调,提升代理能力、文化对齐和威尔士语支持,同时保留基础模型能力。

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2604.17312 2026-04-21 cs.LG cs.AI 62%

A Survey of Reinforcement Learning for Large Language Models under Data Scarcity: Challenges and Solutions

面向大数据稀缺性的大型语言模型强化学习综述:挑战与解决方案

Zhiyin Yu, Yuchen Mou, Juncheng Yan, Junyu Luo, Chunchun Chen, Xing Wei, Yunhui Liu, Hongru Sun, Yuxing Zhang, Jun Xu, Yatao Bian, Ming Zhang, Wei Ye, Tieke He, Jie Yang, Guanjie Zheng, Zhonghai Wu, Bo Zhang, Lei Bai, Xiao Luo

机构 * Peking University(北京大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) National University of Singapore(新加坡国立大学) Nankai University(南开大学) Tongji University(同济大学) Nanjing University(南京大学) University of Wollongong(沃林根大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) University of Wisconsin-Madison(威斯康星大学麦迪逊分校)

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

AI总结 本文综述了在数据稀缺条件下大型语言模型强化学习的挑战与解决方案,提出三级框架,梳理现有方法并分析其优劣,为高效强化学习提供理论基础。

Comments Accepted to ACL 2026 (Main Conference)

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2604.17073 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

Abstain-R1: Calibrated Abstention and Post-Refusal Clarification via Verifiable RL

Abstain-R1: 通过可验证的强化学习实现校准的回避与拒绝后澄清

Skylar Zhai, Jingcheng Liang, Dongyeop Kang

机构 * University of Minnesota(明尼苏达大学)

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

AI总结 本文提出Abstain-R1模型,通过可验证的强化学习奖励机制,提升模型在无法回答查询时的回避与澄清能力,同时保持对可回答查询的性能。

Comments Accepted at ACL 2026

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2604.00131 2026-04-21 cs.CL cs.AI 62%

Oblivion: Self-Adaptive Agentic Memory Control through Decay-Driven Activation

遗忘:通过衰减驱动的激活实现自适应的代理记忆控制

Ashish Rana, Chia-Chien Hung, Qumeng Sun, Julian Martin Kunkel, Carolin Lawrence

机构 * NEC Laboratories Europe(NEC欧洲实验室) GWDG, Georg-August-Universität Göttingen(GWDG与哥廷根亚利桑德罗大学)

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

AI总结 Oblivion通过衰减驱动的激活机制实现自适应的记忆控制,平衡学习与遗忘,提升LLM代理推理效果。

Comments 30 pages, 6 figures, and 17 tables. The source code is available at https://github.com/nec-research/oblivion

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2602.11528 2026-04-21 cs.CR cs.AI cs.CL 62%

Stop Tracking Me! Proactive Defense Against Attribute Inference Attack in LLMs

别跟踪我!对抗大语言模型中属性推断攻击的主动防御

Dong Yan, Jian Liang, Ran He, Tieniu Tan

机构 * School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) NLPR & MAIS, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所)

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

AI总结 本文提出TRACE-RPS框架,通过细粒度匿名化和推断阻止优化,有效降低大语言模型中属性推断准确性,实现隐私保护与模型效用的平衡。

Comments Accepted at ICLR 2026

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2406.07353 2026-04-20 cs.CL cs.AI cs.CV cs.CY cs.SI 62%

Toxic Memes: A Survey of Computational Perspectives on the Detection and Explanation of Meme Toxicities

有毒的迷因:计算视角下对迷因毒性的检测与解释的综述

Delfina Sol Martinez Pandiani, Erik Tjong Kim Sang, Davide Ceolin

机构 * organization= Centrum Wiskunde \& Informatica , addressline= Science Park 123 , city= Amsterdam , postcode= 1098 XG , country= The Netherlands organization= Netherlands eScience center , addressline= Science Park 402 , city= Amsterdam , postcode= 1098 XH , country= The Netherlands

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

AI总结 本文综述了计算视角下对迷因毒性的检测与解释的研究,识别了30多个数据集及毒性分类方法,提出了新的毒性分类体系,并探讨了跨模态推理、低资源语言处理等挑战。

Comments 39 pages, 12 figures, 9 tables

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2604.15750 2026-04-20 cs.LG cs.AI 62%

DepCap: Adaptive Block-Wise Parallel Decoding for Efficient Diffusion LM Inference

DepCap:适应性分块并行解码用于高效扩散语言模型推理

Xiang Xia, Wuyang Zhang, Jiazheng Liu, Cheng Yan, Yanyong Zhang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院)

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

AI总结 本文提出DepCap框架,通过自适应分块解码提升扩散语言模型推理效率,实现生成质量与速度的平衡,实验表明在多个模型和任务中达到显著加速效果。

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2602.15143 2026-04-20 cs.AI cs.CL 62%

Protecting Language Models Against Unauthorized Distillation through Trace Rewriting

通过追踪重写保护语言模型免受未经授权的蒸馏

Xinhang Ma, William Yeoh, Ning Zhang, Yevgeniy Vorobeychik

机构 * Washington University in St. Louis(华盛顿大学圣路易斯分校)

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

AI总结 本文提出通过追踪重写技术防止未经授权的知识蒸馏,通过反蒸馏和API水印两种方法提升教师模型性能并防止恶意使用。

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2512.12858 2026-04-20 cs.LG cs.AI 62%

Information-Consistent Language Model Recommendations through Group Relative Policy Optimization

通过群体相对策略优化实现信息一致的语言模型推荐

Sonal Prabhune, Balaji Padmanabhan, Kaushik Dutta

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

AI总结 本文提出基于群体相对策略优化的强化学习框架,旨在提升语言模型在等效提示下的信息一致性,通过熵基帮助性和稳定性奖励优化模型稳定性。

Journal ref 2026 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI)

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2511.00739 2026-04-20 cs.AI cs.LG cs.MA 62%

Towards Understanding, Analyzing, and Optimizing Agentic AI Execution: A CPU-Centric Perspective

向理解、分析和优化代理AI执行:一种以CPU为中心的视角

Ritik Raj, Souvik Kundu, Ishita Vohra, Hong Wang, Tushar Krishna

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

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

AI总结 本文从CPU角度分析代理AI工作负载的瓶颈,提出两种优化方法,降低CPU-GPU资源分配偏差,提升执行效率。

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2502.07408 2026-04-17 cs.LG cs.AI cs.CV 62%

Maximal Brain Damage Without Data or Optimization: Disrupting Neural Networks via Sign-Bit Flips

最大脑损伤无数据或优化:通过符号位翻转破坏神经网络

Ido Galil, Moshe Kimhi, Ran El-Yaniv

机构 * NVIDIA Technion(技术学院) IBM Research(IBM研究院)

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

AI总结 研究通过符号位翻转破坏神经网络,展示了在多个领域中的脆弱性,并提出数据和优化无关的DNL方法及改进版本1P-DNL,提出保护关键符号位的防御策略。

Comments 10 pages, 5 figures. Accepted as a Featured Paper at Transactions on Machine Learning Research (TMLR)

Journal ref Transactions on Machine Learning Research (TMLR), 2026

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2604.10135 2026-04-16 cs.CL cs.AI 62%

Think in Sentences: Explicit Sentence Boundaries Enhance Language Model's Capabilities

按句子思考:显式句子边界增强语言模型的能力

Zhichen Liu, Yongyuan Li, Yang Xu

机构 * Department of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程系)

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

AI总结 本文通过在语言模型输入中插入句子边界分隔符,提升其处理能力,实验显示在GSM8k和DROP任务上分别提升7.7%和12.5%。

Comments Accepted to ACL 2026 main conference

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