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AI 大模型

语言大模型 / LLM

大语言模型、预训练、指令微调、后训练和语言模型应用。

2026-03-09 至 2026-03-09 共收录 17 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 知识编辑与模型理解 17 篇

2603.05828 2026-03-09 cs.CL 88%

HART: Data-Driven Hallucination Attribution and Evidence-Based Tracing for Large Language Models

HART: 基于数据的幻觉归因与证据导向追踪用于大语言模型

Shize Liang, Hongzhi Wang

机构 * Faculty of Computing, Harbin Institute of Technology(计算机学院,哈尔滨工业大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 HART通过结构化建模方法提升大语言模型幻觉归因与证据追踪的准确性与可解释性。

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2603.05953 2026-03-09 cs.CL cs.AI cs.HC cs.LG 88%

Who We Are, Where We Are: Mental Health at the Intersection of Person, Situation, and Large Language Models

我们是谁,我们在哪里:心理状况在个体、情境和大语言模型交汇处

Nikita Soni, August Håkan Nilsson, Syeda Mahwish, Vasudha Varadarajan, H. Andrew Schwartz, Ryan L. Boyd

机构 * Department of Computer Science, Stony Brook University(石英布大学计算机科学系) Oslo Metropolitan University, Oslo Business School(奥斯陆 Metropolitan 大学奥斯陆商学院) University of Texas at Dallas, Dept. of Psychology(德克萨斯大学达拉斯分校心理学系)

专题命中 知识编辑与模型理解 :language model(title,abstract);large language model(title);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出了一种结合心理学理论和大语言模型的可解释模型,用于预测幸福感并识别适应性与适应不良的自我状态。

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2603.05839 2026-03-09 cs.MA cs.AI 87%

Evaluating LLM Alignment With Human Trust Models

评估大语言模型与人类信任模型的对齐性

Anushka Debnath, Stephen Cranefield, Bastin Tony Roy Savarimuthu, Emiliano Lorini

机构 * School of Computing, University of Otago, New Zealand(奥塔哥大学计算机学院,新西兰) IRIT, CNRS, Toulouse University, France(IRIT,法国国家科学研究中心,图卢兹大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract);prompting(abstract)

AI总结 本文通过对比提示生成嵌入向量,评估了EleutherAI/gpt-j-6B对信任的内部表示,发现其最接近Castelfranchi社会认知模型。

Comments This paper will appear in the post-proceedings of ICAART 2026

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2603.06317 2026-03-09 cs.LG cs.AI 86%

From Entropy to Calibrated Uncertainty: Training Language Models to Reason About Uncertainty

从熵到校准的不确定性:训练语言模型以推理不确定性

Azza Jenane, Nassim Walha, Lukas Kuhn, Florian Buettner

机构 * German Cancer Research Center (DKFZ)(德国癌症研究中心(DKFZ)) German Cancer Consortium (DKTK)(德国癌症联盟(DKTK)) Goethe University Frankfurt, Germany(法兰克福歌德大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :language model(title,abstract);LLM(abstract);large language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出一种三阶段流程,通过训练语言模型以在测试时高效推断校准的不确定性,提升模型在高风险领域的可靠性与泛化能力。

Comments 4 pages, submitted to AISTATS Workshop

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2603.05727 2026-03-09 cs.CL cs.NA math.NA 84%

Structured Multidimensional Representation Learning for Large Language Models

结构化多维表示学习用于大语言模型

Alaa El Ichi, Khalide Jbilou, Mohamed El Guide, Franck Dufrenois

机构 * Université du Littoral Cote d’Opale(勒阿弗尔海岸大学) LMPA(LMPA研究所) FGSES, University Mohammed VI Polytechnic(穆莱·伊沙克六世理工学院FGSES研究所) LISIC(LISIC研究所)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(title);language model(title);分类 cs.CL

AI总结 本文提出一种基于谱分解的张量变换器,通过结构化多维表示学习压缩大语言模型参数,同时保持模型性能。

Comments 25 pages, 6 figures. Preprint of a journal submission

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2603.06459 2026-03-09 cs.CV cs.AI 83%

Do Foundation Models Know Geometry? Probing Frozen Features for Continuous Physical Measurement

基础模型知道几何吗?通过冻结特征进行连续物理测量

Yakov Pyotr Shkolnikov

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(title);LLM(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究发现视觉-语言模型通过冻结特征可实现连续几何测量,LoRA微调和架构分析揭示了路径训练缺陷及中层注意力头对几何信号的重要性。

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2603.06081 2026-03-09 cs.CV 82%

Lyapunov Probes for Hallucination Detection in Large Foundation Models

Lyapunov探针用于大型基础模型中的幻觉检测

Bozhi Luan, Gen Li, Yalan Qin, Jifeng Guo, Yun Zhou, Faguo Wu, Hongwei Zheng, Wenjun Wu, Zhaoxin Fan

机构 * Beijing Advanced Innovation Center for Future Blockchain and Privacy Computing, School of Artificial Intelligence, Beihang University(北京未来区块链与隐私计算先进创新中心,人工智能学院,北航) School of Electronic and Information Engineering, State Key Laboratory of CNS/ATM, Beihang University(电子与信息工程学院, CNS/ATM 国家重点实验室,北航) National Key Laboratory of Information Systems Engineering, National University of Defense Technology(信息系统工程国家重点实验室,国防科技大学) Beijing Academy of Blockchain and Edge Computing(北京区块链与边缘计算研究院) Shanghai University(上海大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(title);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 通过Lyapunov探针检测大型基础模型中的幻觉,利用动力系统稳定性理论分析知识过渡区域的边界特征。

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2603.06302 2026-03-09 cs.CV cs.AI 79%

DEX-AR: A Dynamic Explainability Method for Autoregressive Vision-Language Models

DEX-AR: 一种用于自回归视觉-语言模型的动态可解释性方法

Walid Bousselham, Angie Boggust, Hendrik Strobelt, Hilde Kuehne

机构 * Tuebingen AI Center University of Tuebingen(图宾根人工智能中心图宾根大学) MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室) MIT-IBM Watson AI Lab(麻省理工-IBM沃森人工智能实验室) IBM Research(IBM研究院)

专题命中 知识编辑与模型理解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 DEX-AR是一种针对自回归视觉-语言模型的动态可解释性方法,通过生成2D热图来解释模型决策过程,提升模型可解释性和性能评估。

Comments Project page: https://walidbousselham.com/DEX-AR

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2509.25034 2026-03-09 cs.MA cs.SY eess.SY 78%

MARLIN: Multi-Agent Reinforcement Learning with Murmuration Intelligence and LLM Guidance for Reservoir Management

MARLIN: 基于星群智能与大语言模型引导的多智能体强化学习在水库管理中的应用

Heming Fu, Shan Lin, Guojun Xiong

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(title,abstract)

AI总结 MARLIN通过结合生物启发规则与大语言模型,实现多智能体强化学习在水库管理中的去中心化协调,提升不确定性处理能力并加快洪水响应。

Comments AAMAS'26

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2603.04897 2026-03-09 cs.CL 77%

Can LLMs Capture Expert Uncertainty? A Comparative Analysis of Value Alignment in Ethnographic Qualitative Research

LLMs能否捕捉专家不确定性?对人类学质性研究中价值对齐的比较分析

Arina Kostina, Marios Dikaiakos, Alejandro Porcel, Tassos Stassopoulos

机构 * University of Cyprus(塞浦路斯大学) University of Cambridge(剑桥大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文研究LLMs在人类学质性研究中捕捉专家不确定性的能力,发现Qwen在价值对齐上表现最佳,但需进一步探讨模型偏差问题。

Comments Accepted for a poster session at BIG.AI at MIT 2026

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2403.15048 2026-03-09 cs.CV cs.AI cs.LG cs.MM 73%

Make VLM Recognize Visual Hallucination on Cartoon Character Image with Pose Information

使VLM在卡通角色图像上通过姿态信息识别视觉幻觉

Bumsoo Kim, Wonseop Shin, Kyuchul Lee, Yonghoon Jung, Sanghyun Seo

机构 * Chung-Ang University(Chung-Ang 大学) Coupang(韩国Coupang)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出基于姿态信息的VLM幻觉检测方法,通过上下文学习提升识别准确率,实验表明在卡通角色图像中幻觉检测效果提升50%-80%。

Comments Accepted at WACV 2025, Project page: https://gh-bumsookim.github.io/Cartoon-Hallucinations-Detection/. (Fixed typos)

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2603.05617 2026-03-09 cs.CL 57%

NOTAI.AI: Explainable Detection of Machine-Generated Text via Curvature and Feature Attribution

NOTAI.AI:通过曲率和特征归因进行可解释的机器生成文本检测

Oleksandr Marchenko Breneur, Adelaide Danilov, Aria Nourbakhsh, Salima Lamsiyah

机构 * Department of Computer Science, University of Luxembourg(卢森堡大学计算机科学系)

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(abstract);分类 cs.CL

AI总结 NOTAI.AI通过曲率和特征归因技术,结合神经网络和统计特征,实现对机器生成文本的可解释检测,并提供结构化解释和交互式分析。

Comments 8 pages, 7 figures

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2510.11689 2026-03-09 cs.RO cs.AI 57%

Phys2Real: Fusing VLM Priors with Interactive Online Adaptation for Uncertainty-Aware Sim-to-Real Manipulation

Phys2Real: 融合视觉语言模型先验与交互在线适应以实现不确定性感知的仿真到现实操控

Maggie Wang, Stephen Tian, Aiden Swann, Ola Shorinwa, Jiajun Wu, Mac Schwager

机构 * Stanford University(斯坦福大学) Princeton University(普林斯顿大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Phys2Real通过融合视觉语言模型先验与交互适应,提升仿真到现实操控的不确定性感知与任务成功率。

Comments Accepted to IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026

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2603.05787 2026-03-09 cs.CV 50%

Spectral Probing of Feature Upsamplers in 2D-to-3D Scene Reconstruction

特征上采样器在2D到3D场景重建中的频谱探测

Ling Xiao, Yuliang Xiu, Yue Chen, Guoming Wang, Toshihiko Yamasaki

机构 * Hokkaido University(北海道大学) Westlake University(西湖大学) Zhejiang University(浙江大学) The University of Tokyo(东京大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(abstract)

AI总结 本文提出频谱诊断框架,通过六个指标评估特征上采样器对3D重建的影响,发现频谱一致性比空间细节更关键。

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2603.05655 2026-03-09 physics.chem-ph 50%

Latent space design of interatomic potentials

原子间势能的潜在空间设计

Susan R. Atlas

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(abstract)

AI总结 本文提出了一种基于第一性原理和DFT定理的原子间势能设计方法,通过构建潜在空间模式和量子嵌入,实现简洁且物理基础的势能表示,提升预测和解释能力。

Comments 17 pages, 3 figures

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2603.05629 2026-03-09 cs.CV 50%

Rethinking Concept Bottleneck Models: From Pitfalls to Solutions

重新思考概念瓶颈模型:从误区到解决方案

Merve Tapli, Quentin Bouniot, Wolfgang Stammer, Zeynep Akata, Emre Akbas

专题命中 知识编辑与模型理解 :language model(abstract)

AI总结 CBM-Suite通过引入熵度量、非线性层和蒸馏损失,系统解决概念瓶颈模型的准确性、可解释性和系统性研究问题。

Comments Accepted to CVPR 2026

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2502.18056 2026-03-09 cs.CV 50%

Escaping The Big Data Paradigm in Self-Supervised Representation Learning

在自监督表征学习中摆脱大数据范式

Carlos Vélez García, Miguel Cazorla, Jorge Pomares

机构 * Institute for Computer Science(计算机科学研究所) University of Alicante(阿利坎特大学) DFISTS

专题命中 知识编辑与模型理解 :pretraining(abstract)

AI总结 本文提出SCOTT和MIM-JEPA方法,在小数据下实现高效自监督表征学习,无需大规模数据集。

Comments Code and implementation available at: https://github.com/inescopresearch/scott

Journal ref Computer Vision and Image Understanding, 2026, 104698

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