arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

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。

2026-06-26 至 2026-06-26 共收录 270 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 效率与部署 36 篇

2606.22540 2026-06-26 cs.CV 新提交 50%

PolicyTrim: Boosting Intrinsic Policy Efficiency of Vision-Language-Action Models

PolicyTrim: 提升视觉-语言-动作模型的内在策略效率

Xianghui Wang, Feng Chen, Wenbo Zhang, Hua Yan, Zixuan Wang, Changsheng Li, Yinjie Lei

机构 * Sichuan University(四川大学) Adelaide University(阿德莱德大学) Beijing Institute of Technology(北京理工大学)

专题命中 效率与部署 :post-training(abstract)

AI总结 提出PolicyTrim框架,通过强化学习后训练扩展动作块可靠长度并减少冗余物理步骤,实现高达5.83倍的端到端部署加速且不降低任务成功率。

Comments Accepted by ECCV 2026. Project page: https://inceptionwang.github.io/PolicyTrim/

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2606.22076 2026-06-26 cs.CV 新提交 50%

Learning Cross-View Semantic Priors for Single-Reference Unseen Object Pose Estimation

学习跨视角语义先验用于单参考未见物体姿态估计

Jiahong Chen, Jinghao Wang, Ziwen Wang, Zi Wang, Banglei Guan, Qifeng Yu

机构 * College of Aerospace Science and Engineering, National University of Defense Technology(国防科技大学航空航天科学与工程学院) Hunan Provincial Key Laboratory of Image Measurement and Vision Navigation(湖南省图像测量与视觉导航重点实验室)

专题命中 效率与部署 :foundation model(abstract)

AI总结 提出跨视角语义交互(CVSI)和两种训练约束,利用视觉基础模型特征实现单参考未见物体的6D姿态估计,在多个基准上达到最优性能。

Comments 13 pages, 11 figures

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2. 领域大模型 23 篇

2606.27047 2026-06-26 cs.CL cs.AI 新提交 93%

NuclearQAv2: A Structured Benchmark for Evaluating Domain-Science Competence in Large Language Models

NuclearQAv2:评估大型语言模型领域科学能力的结构化基准

Henry Shaowu Yuchi, Michal Kucer, Benjamin H. Sims, Selma Peterson, Emily Taylor

机构 * Los Alamos National Laboratory(洛斯阿拉莫斯国家实验室)

专题命中 领域大模型 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(title,abstract);language model(title,abstract);prompting(abstract)

AI总结 提出NuclearQAv2基准,包含约1240个核工程问答对,通过混合管道生成,评估LLM在事实、数值和概念推理上的表现,发现定量推理仍具挑战。

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2606.26173 2026-06-26 cs.AI 新提交 92%

AlgoEvolve: LLM-driven Meta-evolution of Algorithmic Trading Programs

AlgoEvolve:LLM驱动的算法交易程序元进化

Dhruv Sharma, Gautam Shroff

机构 * Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi(德里英迪拉普拉萨信息技术学院)

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出AlgoEvolve框架,利用LLM作为语义变异算子进化交易策略,通过元进化外层循环优化提示,在噪声、非平稳的金融环境中实现自适应策略逻辑,优于人工设计指令。

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2606.27052 2026-06-26 cs.CY nlin.AO 新提交 91%

Human--LLM Collaboration Is Transforming Complexity Metrics in Scientific Texts

人类与LLM协作正在改变科学文本中的复杂性度量

R. Alexander Bentley, Blai Vidiella, Damian J. Ruck, Senjuti Dutta, Kai Li, Sergi Valverde

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 研究利用2010-2025年arXiv摘要,发现2023年后LLM使用激增导致词汇更替率上升,且LLM风格指数与复杂性度量(词汇量、Heap定律和Zipf定律指数)的正相关关系变平缓,表明人机混合语言生态系统的涌现特性发生变化。

Comments 8 pages, 5 figures

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2606.26884 2026-06-26 cs.HC 新提交 90%

MedSWFlow: An Open-Source LLM Workflow for Drafting Medical Social Work Case Plans

MedSWFlow: 一个用于起草医务社会工作案例计划的开源LLM工作流

Yulin Mao, Shiyu Li, Shuping Song, Yuling Zhang, Yajun Song

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn);prompting(abstract)

AI总结 提出开源、模型无关的LLM工作流MedSWFlow,将案例计划任务分解为六个阶段,通过结构化提示生成可审查的评估表和服务计划,旨在辅助从业者起草案例计划。

Comments 26pages, 8tables, 2figuers

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2606.26346 2026-06-26 cs.AI 新提交 90%

How Do Tool-Augmented LLM Agents Perform on Real-World Energy Analytics Tasks?

工具增强的LLM智能体在真实世界能源分析任务中的表现如何?

David Akinpelu, Akintonde Abbas, Rereloluwa Alimi, Ayodeji Lana

机构 * Independent Researcher(独立研究员) Tume AI

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn);分类 cs.AI

AI总结 针对能源领域缺乏智能体评估基准的问题,构建了包含243个专家策划问题的测试环境,评估工具增强的LLM智能体在数据检索、知识解释和定量建模三类任务上的表现。

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2511.06078 2026-06-26 cs.CY cs.AI cs.CL 90%

Simulating Students with Large Language Models: A Review of Architecture, Mechanisms, and Role Modelling in Education with Generative AI

用大型语言模型模拟学生:生成式AI在教育中的架构、机制与角色建模综述

Luis Marquez-Carpintero, Alberto Lopez-Sellers, Miguel Cazorla

机构 * Institute for Computer Research University of Alicante(计算机研究所阿利坎特大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);LLM(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文综述了利用大型语言模型模拟学生行为在教育中的应用,探讨了其在学习者建模、教学评估和教师培训中的潜力与挑战。

Journal ref Computer Science Review 62 (2026) 101008

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2606.27231 2026-06-26 quant-ph physics.ins-det 新提交 89%

A hardware-safety-gated system for LLM-written native ARTIQ control code on a trapped-ion platform

基于硬件安全门控的LLM编写原生ARTIQ控制代码系统在离子阱平台上的应用

Duanyang Wang, Lu Qi, Yuanheng Xie, Norbert M. Linke, Kenneth R. Brown

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn)

AI总结 提出一种硬件安全门控系统,通过令牌授权机制确保LLM代理在离子阱实验中安全自主地编写和执行控制代码,并在实验中验证了其有效性和可移植性。

Comments 15 pages, 5 figures

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2605.14340 2026-06-26 cs.SD 版本更新 89%

Refining Pseudo-Audio Prompts with Speech-Text Alignment for Text-Only Domain Adaptation in LLM-Based ASR

通过语音-文本对齐细化伪音频提示以实现基于LLM的ASR的纯文本领域适应

Ryo Magoshi, Takashi Maekaku, Yusuke Shinohara

机构 * Kyoto University, Japan(京都大学,日本) LY Corporation, Japan(LY公司,日本)

专题命中 领域大模型 :LLM(title,title_cn)

AI总结 本文提出通过语音-文本对齐细化伪音频提示的方法,以提升基于LLM的ASR在纯文本领域适应中的性能,实验表明该方法在整体错误率和词汇覆盖率上优于现有方法。

Comments Accepted at Interspeech 2026

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2606.26728 2026-06-26 cs.AI cs.LG cs.MA 新提交 82%

Scientific discovery as meta-optimization: a combinatorial optimization case study

科学发现作为元优化:一个组合优化案例研究

Yuan-Hang Zhang, Chesson Sipling, Massimiliano Di Ventra

机构 * University of California San Diego(加州大学圣迭戈分校)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出将科学研究形式化为元优化,通过共识目标聚合方法,在3-SAT算法发现中实现从O(N^2.51)到O(N^1.33)的规模改进,最大实例加速约67倍。

Comments 35 pages, 6 figures

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2606.19852 2026-06-26 cs.CL cs.LG 新提交 82%

Prompt, Plan, Extract: Zero-Shot Agentic LLMs Workflows for Lung Pathology Extraction from Clinical Narratives

提示、规划、提取:用于从临床叙述中提取肺部病理学的零样本智能体LLM工作流

Aman Pathak, Cheng Peng, Mengxian Lyu, Ziyi Chen, Reema Solan, Sankalp Talankar, Yasir Khan, Hiren Mehta, Aokun Chen, Yi Guo, Yonghui Wu

机构 * Department of Health Outcomes and Biomedical Informatics, College of Medicine, University of Florida(健康结果与生物医学信息学系,医学院,佛罗里达大学) Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Department of Medicine, College of Medicine, University of Florida(呼吸科、重症医学科和睡眠医学科,医学系,医学院,佛罗里达大学) College of Nursing, Florida State University(护理学院,佛罗里达州立大学)

专题命中 领域大模型 :LLM(title_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 提出零样本智能体工作流,利用开源大语言模型从肺切除病理报告中提取13个CAP字段,在无训练下达到0.893 Micro-F1,接近监督方法。

Comments 7 pages, 2 figures, 3 tables. Affiliations: (1) Department of Health Outcomes and Biomedical Informatics, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA (2) Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Department of Medicine, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA (3) College of Nursing, Florida State University, Tallahassee, FL, USA

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2512.04238 2026-06-26 cs.CV 版本更新 82%

6 Fingers, 1 Kidney: Natural Adversarial Medical Images Reveal Critical Weaknesses of Vision-Language Models

6根手指,1个肾脏:自然对抗性医学图像揭示视觉语言模型的关键弱点

Leon Mayer, Piotr Kalinowski, Caroline Ebersbach, Marcel Knopp, Tim Rädsch, Evangelia Christodoulou, Annika Reinke, Fiona R. Kolbinger, Lena Maier-Hein

机构 * German Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg, Division of Intelligent Medical Systems(德国癌症研究中心(DKFZ)海德堡,智能医学系统部门) Medical Faculty, Heidelberg University(海德堡大学医学院) Faculty of Mathematics and Computer Science, Heidelberg University(海德堡大学数学与计算机科学学院) HIDSS4Health - Helmholtz Information and Data Science School for Health, Karlsruhe/Heidelberg(HIDSS4Health - 哈勃-马克斯信息与数据科学健康学院,卡尔斯鲁厄/海德堡) Helmholtz Imaging, German Cancer Research Center (DKFZ)(哈勃-马克斯成像,德国癌症研究中心(DKFZ)) Engineering Faculty, Heidelberg University(海德堡大学工程学院) School of Computation, Information and Technology, TUM(技术大学(TUM)计算、信息与技术学院) Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University(普渡大学韦尔登生物医学工程学院) Department of Visceral, Thoracic and Vascular Surgery, University Hospital and Faculty of Medicine Carl Gustav Carus, TUD Dresden University of Technology(visceral、胸腔和血管外科部门,技术大学(TUD)德累斯顿大学医院和医学院) National Center for Tumor Diseases (NCT), NCT Heidelberg, a partnership between DKFZ and University Hospital Heidelberg(肿瘤疾病国家中心(NCT),海德堡NCT,DKFZ与海德堡大学医院之间的合作) Heidelberg University Hospital, Surgical Clinic, Surgical AI Research Group(海德堡大学医院,外科诊所,外科人工智能研究组) Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), Abu Dhabi, UAE(Mohamed Bin Zayed人工智能大学(MBZUAI),阿布扎赫,阿拉伯联合酋长国)

专题命中 领域大模型 :language model(title,abstract);prompting(abstract)

AI总结 提出AdversarialAnatomyBench基准,测试25个视觉语言模型在罕见解剖变异上的表现,发现准确率从71%降至28%,且模型缩放和干预无法解决。

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2606.26481 2026-06-26 cs.CL cs.DL cs.IR 新提交 81%

Extracting Problem and Method Sentence from Scientific Papers: A Context-enhanced Transformer Using Formulaic Expression Desensitization

从科学论文中提取问题和方法句子:一种使用公式化表达脱敏的上下文增强Transformer

Yingyi Zhang, Chengzhi Zhang

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对科学论文中问题和方法句子提取任务,提出公式化表达脱敏的数据增强方法和上下文增强Transformer,在小型数据集上提升宏F1分数3.71%和2.67%。

Journal ref Scientometrics, 2024

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2606.26573 2026-06-26 cs.CY cs.HC 新提交 80%

Pingquanqi (Equalizer): A Cross-Domain Sociotechnical Framework for Human-Agent Interaction Governance

Pingquanqi(均衡器):人机交互治理的跨领域社会技术框架

Yu Wang

专题命中 领域大模型 :LLM(summary_cn,abstract)

AI总结 提出Pingquanqi框架,通过用户状态区分、贝叶斯止损、可控摩擦和透明度度量等组件,优化LLM代理交互成本,保护用户时间资源,兼顾企业经济效益。

Comments 31 pages

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2604.03724 2026-06-26 cs.IR 版本更新 80%

Rank, Don't Generate: Statement-level Ranking for Explainable Recommendation

排序,而非生成:面向可解释推荐的语句级排序

Ben Kabongo, Arthur Satouf, Vincent Guigue

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 提出将可解释推荐形式化为语句级排序问题,通过从评论中提取解释性语句并排序,避免生成式幻觉,支持细粒度事实分析和标准化评估。

Comments 12 pages, 7 tables, 5 figures

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2606.27023 2026-06-26 cs.LG cs.CL cs.CV 新提交 79%

Just how sure are you? Improving Verbalized Uncertainty Calibration in Medical VQA

你到底有多确定?改进医学视觉问答中的口头不确定性校准

Eren Senoglu, Federico Toschi, Nicolo Brunello, Andrea Sassella, Mark James Carman

机构 * Politecnico di Milano(米兰理工大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);prompting(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 针对多模态大语言模型在医学VQA中过度自信的问题,提出基于复合损失函数的微调框架,通过校准项、锚定正则化、对比对齐和KL稳定项,将校准误差降低60%以上,判别力提升26%以上。

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2606.08420 2026-06-26 cs.CV 新提交 78%

CheXanatomy: Anatomy-Aware Vision-Language Modeling for Chest Radiographs

CheXanatomy: 面向胸部X光片的解剖感知视觉-语言建模

Sergios Gatidis, Curtis Langlotz, Christian Bluethgen

机构 * Stanford Center for Artificial Intelligence in Medicine and Imaging, Stanford University(斯坦福大学医学与影像人工智能中心) Department of Radiology, Stanford University(斯坦福大学放射学系)

专题命中 领域大模型 :language model(title,abstract)

AI总结 提出CheXanatomy框架,通过自回归令牌空间监督将解剖知识融入预训练视觉-语言模型,实现解剖分割,在合成和真实X光片上性能媲美U-Net,并提升域迁移鲁棒性和样本效率。

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2508.03247 2026-06-26 cs.CL cs.CY 版本更新 77%

Somatic in the East, Psychological in the West?: Investigating Clinically-Grounded Cross-Cultural Depression Symptom Expression in LLMs

东方躯体化,西方心理化?:探究临床基础下跨文化抑郁症状在LLMs中的表达

Shintaro Sakai, Jisun An, Migyeong Kang, Haewoon Kwak

机构 * Indiana University Bloomington(印第安纳大学布卢明顿分校) Sungkyunkwan University(成均馆大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);prompting(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究测试大语言模型(LLMs)是否复现西方抑郁患者报告心理症状、东方患者报告躯体症状的文化模式,发现英语提示下模型未能复现,但东方语言提示改善部分对齐,原因在于模型对文化人物敏感性低及症状层级压倒文化线索。

Comments C3NLP workshop at ACL 2026

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2606.26118 2026-06-26 cs.CY cs.AI cs.LG 新提交 73%

The Open Source Economic Index of AI Adoption and Capability

AI采纳与能力的开源经济指数

Seamus Somerstep, Aritra Guha, Divesh Srivastava, Yuekai Sun

机构 * University of Michigan(密歇根大学) AT&T Chief Data Office(AT&T首席数据办公室) IFM-MBZUAI

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 通过公开聊天数据和O*NET任务构建开源经济指数,衡量AI在各职业的采纳率与任务执行能力,发现金融、计算机和艺术行业采纳率最高。

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2509.09960 2026-06-26 cs.LG cs.AI 版本更新 73%

Limited Reference, Reliable Generation: A Two-Component Framework for Tabular Data Generation in Low-Data Regimes

有限参考,可靠生成:低数据场景下的表格数据生成双组件框架

Mingxuan Jiang, Keyang Chen, Yongxin Wang, Yongsheng Zhao, Ziyue Dai, Yicun Liu, Zeping Li, Qiuyang Zhang, Hongyi Nie, Hongbin Zhu, Sen Liu, Guangnan Ye, Hongfeng Chai

机构 * School of Computer Science, Fudan University(复旦大学计算机科学学院) Institute of Financial Technology, Fudan University(复旦大学金融技术研究院) Northwestern Polytechnical University(西北工业大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出ReFine框架,通过从可解释模型提取符号规则嵌入提示引导生成,并采用双粒度过滤减少局部冗余,在低数据场景下实现稳健的表格数据生成,平均提升7.48%。

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2506.18942 2026-06-26 cs.CY q-fin.RM 版本更新 67%

Advanced Applications of Generative AI in Actuarial Science: Case Studies Beyond ChatGPT

生成AI在精算科学中的高级应用:超越ChatGPT的案例研究

Simon Hatzesberger, Iris Nonneman

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 本文通过四个案例研究探讨生成AI在精算实践中的潜力,涵盖从早期神经网络到现代Transformer生成AI系统的发展,展示其在索赔预测、市场比较、车辆损坏分类及代码迁移中的应用,同时讨论监管与安全挑战。

Comments v3: Minor revision in response to peer review. Methodological and reproducibility refinements across the case studies and the governance section

Journal ref European Actuarial Journal (2026)

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2606.26448 2026-06-26 q-bio.NC cs.AI 新提交 57%

Closing the Loop to Discover Psychological Theories with an Automated Cognitive Scientist

闭环发现心理学理论:自动化认知科学家

Akshay K. Jagadish, Younes Strittmatter, Nori Jacoby, George Kachergis, Eric Schulz, Nathaniel Daw, Suyog H. Chandramouli, Thomas L. Griffiths

专题命中 领域大模型 :language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出AutoCog系统,利用大语言模型代理自动生成、测试和优化认知理论,在决策领域发现并验证了新理论。

Comments 44 pages, 9 figures

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2604.26136 2026-06-26 eess.AS cs.CL 版本更新 57%

One Voice, Many Tongues: Cross-Lingual Voice Cloning for Scientific Speech

一个声音,多种语言:面向科学演讲的跨语言语音克隆

Amanuel Gizachew Abebe, Yasmin Moslem

机构 * Shaggar Institute of Technology(谢加尔技术学院) Trinity College Dublin(都柏林三一学院)

专题命中 领域大模型 :foundation model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文针对跨语言科学演讲语音生成中的声音身份保持问题,提出基于OmniVoice基础模型的语音克隆系统,通过多模型集成蒸馏提升生成语音的可懂度和说话人相似性。

Comments In Proceedings of the 23rd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2026)

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2602.00813 2026-06-26 cs.CV 版本更新 50%

Generating a Paracosm for Training-Free Zero-Shot Composed Image Retrieval

生成一个Paracosm用于免训练零样本组合图像检索

Tong Wang, Yunhan Zhao, Shu Kong

机构 * University of Macau(澳门大学) UC Irvine(伊丽莎白女王大学) Institute of Collaborative Innovation(协同创新研究院)

专题命中 领域大模型 :language model(abstract)

AI总结 提出Paracosm方法,通过大多模态模型直接生成“心理图像”并构建合成域,实现免训练的零样本组合图像检索,在多个基准上达到最优性能。

Comments Accepted to ECCV 2026. Website and code: https://leowangtong.github.io/Paracosm/

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3. 知识编辑与模型理解 12 篇

2606.26422 2026-06-26 cs.AI 新提交 88%

Estimating Uncertainty in Classifier Performance with Applications to Large Language Models and Nested Data

分类器性能不确定性估计及其在大语言模型和嵌套数据中的应用

Kylie Anglin

机构 * Department of Educational Psychology, Neag School of Education, University of Connecticut(康涅狄格大学尼格教育学院教育心理学系)

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.AI

AI总结 针对文本分类中性能指标置信区间报告不足且方法不当的问题,本文评估了多种区间估计方法,推荐了适用于小样本、低频构念和嵌套数据的准确方法。

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2606.26807 2026-06-26 cs.AI cs.CL 新提交 88%

KARLA: Knowledge-base Augmented Retrieval for Language Models

KARLA:基于知识库增强的语言模型检索

Francois Crespin, Fabian M. Suchanek, Nils Holzenberger

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

AI总结 提出一种新方法,使LLM在生成过程中自动从知识库提取事实知识,支持知识更新、可追溯性和小模型的高事实准确性。

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2402.04470 2026-06-26 cs.CY 88%

Six Fallacies in Substituting Large Language Models for Human Participants

将大型语言模型用于人类参与者中的六大谬误

Zhicheng Lin

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

AI总结 本文批判性地评估了将LLM用于行为和心理研究的替代观点,指出六个谬误,包括将token预测等同于人类智能、将LLM视为平均人类等,强调LLM作为实用模拟工具的价值,而非人类替代品。

Journal ref Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 8(3), 1-19 (2025)

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2606.26880 2026-06-26 cs.CL cs.LG 新提交 81%

Heterogeneous Neural Predictivity from Language Models During Naturalistic Comprehension

自然理解过程中语言模型的异质性神经预测性

Xiao Jia

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

AI总结 研究利用八种冻结语言模型和编码模型分析自然语言刺激的神经数据,发现语言模型特征在多数脑区具有预测性,但预测优势是局部的,不能直接推断共享神经组织或计算机制。

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2606.26287 2026-06-26 cs.CV 新提交 78%

GeMoE: Gating Entropy is All You Need for Uncertainty-aware Adaptive Routing in MoE-based Large Vision-Language Models

GeMoE:基于门控熵的MoE大视觉语言模型中不确定性感知自适应路由

Chaoxiang Cai, Minghe Weng, Jie Li, Yibo Jiang, Longrong Yang, Zequn Qin, Xi Li

机构 * School of Software Technology, Zhejiang University(浙江大学软件学院) College of Computer Science and Technology, Zhejiang University(浙江大学计算机科学与技术学院)

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

AI总结 针对MoE架构中静态路由无法自适应选择专家的问题,提出基于门控熵的不确定性感知自适应路由方法GeMoE,通过最小描述长度原理建模复杂度与性能的权衡,在保持99.5%性能的同时提升36.5%专家激活稀疏性。

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