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。

2026-07-02 至 2026-07-02 共收录 294 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 效率与部署 52 篇

2606.27660 2026-07-02 cs.CV 新提交 78%

MVPruner: Dynamic Token Pruning for Accelerating Multi-view Vision-Language Models in Autonomous Driving

MVPruner: 用于加速自动驾驶中多视图视觉语言模型的动态令牌剪枝

Nan Yang, Zhanwen Liu, Linfeng Zhang, Shangyu Xie, Yang Wang, Wenzhuo Zhou, Xiangmo Zhao

机构 * School of Information Engineering, Chang’an University, China(长安大学信息工程学院) School of Artificial Intelligence, Shanghai Jiaotong University, China(上海交通大学人工智能学院)

专题命中 效率与部署 :language model(title,abstract)

AI总结 提出MVPruner,一种两阶段自适应令牌剪枝方法,通过动态分配剪枝预算和基于指令的令牌选择,在保持精度的同时大幅降低计算量,实现多视图视觉语言模型的高效推理。

Comments accepted by ECCV26

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2511.07397 2026-07-02 cs.CL 版本更新 77%

Thinking While Speaking: Inference-Time Knowledge Transfer for Responsive and Intelligent Conversational Voice Agents

边说话边思考:面向响应式与智能对话语音代理的推理时知识迁移

Vidya Srinivas, Zachary Englhardt, Vikram Iyer, Shwetak Patel

机构 * Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering(保罗·G·阿伦计算机科学与工程学院)

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);foundation model(abstract);small language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出对话填充方法,通过小型说话者模型即时生成上下文响应以隐藏推理模型延迟,并在推理中无缝整合流式知识,在保持毫秒级响应速度的同时将准确度差距缩小至前沿推理模型的6.3%以内。

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2602.05275 2026-07-02 cs.CV 版本更新 75%

Magic-MM-Embedding: Towards Visual-Token-Efficient Universal Multimodal Embedding with MLLMs

Magic-MM-Embedding: 面向视觉令牌高效的多模态大语言模型通用嵌入

Qi Li, Yanzhe Zhao, Yongxin Zhou, Yameng Wang, Yandong Yang, Yuanjia Zhou, Jinxiang Liu

机构 * Honor Device Co., Ltd., China(荣耀终端有限公司,中国)

专题命中 效率与部署 :large language model(abstract);language model(abstract);pretraining(abstract)

AI总结 提出Magic-MM-Embedding,通过视觉令牌压缩架构和多阶段渐进训练策略,在通用多模态嵌入中实现高效率和最先进性能。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2607.01115 2026-07-02 cs.CL cs.AI 新提交 73%

Towards Developing a Multimodal Chat Assistant for University Stakeholders: RAG-based Approach

面向大学利益相关者的多模态聊天助手开发:基于RAG的方法

Md Abu Hanif Shaikh, Abdullah Al Shafi

机构 * Institute of Information and Communication Technology, Khulna University of Engineering & Technology(信息与通信技术研究所,库尔纳工程技术大学)

专题命中 效率与部署 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对大学利益相关者获取信息困难的问题,提出基于检索增强生成的多模态聊天系统,结合大语言模型与语义检索,支持文本和图像查询,将幻觉率从31.7%降至6.6%。

Comments Accepted at 2025 28th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT)

Journal ref 2025 28th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT)

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2606.30911 2026-07-02 cs.AI cs.LG cs.MA 新提交 73%

Why Solve It Twice? Hierarchical Accumulation of Skills for Transfer-Efficient ML Engineering

为何解决两次?面向迁移高效机器学习工程的层次化技能积累

Yongbin Kim, Yashar Talebirad, Osmar R. Zaiane

机构 * Department of Computing Science, University of Alberta(阿尔伯塔大学计算机科学系) Alberta Machine Intelligence Institute (Amii)(阿尔伯塔机器智能研究所)

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出HASTE层次化多智能体系统,通过三级范围(全局、领域、竞赛特定)组织跨竞赛知识,在MLE-Bench Lite基准上实现77.3%奖牌率,冷启动相比热启动减少52%迭代次数。

Comments 19 pages. Accepted to the 5th Workshop on Deep Learning for Code (DL4C), ICML 2026

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2607.00514 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 70%

Cross4D-JEPA: Dense Cross-modal Correspondence Distillation for 4D Point Cloud Representation Learning

Cross4D-JEPA: 用于4D点云表示学习的密集跨模态对应蒸馏

Trung Thanh Nguyen, Hai Nguyen-Truong, Tu Vo, Hoang M. Truong, Tuan-Anh Vu

机构 * Nagoya University(名古屋大学) Northeastern University(东北大学) KC Machine Learning Lab(KC机器学习实验室) University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City(胡志明市越南国立大学理科大学) University of California, Los Angeles(加州大学洛杉矶分校)

专题命中 效率与部署 :foundation model(abstract);pretraining(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出Cross4D-JEPA,通过教师-学生框架将冻结的2D基础模型(如DINOv2或V-JEPA 2)的密集补丁特征蒸馏到4D点编码器,实现每点对应和潜在空间匹配,在四个基准上优于模态内和全局跨模态基线。

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2606.08492 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 70%

Seeing is Believing: Aligning Prompt Rewriting with Visual Anchors for Text-to-Image Generation

眼见为实:基于视觉锚点的提示重写对齐用于文本到图像生成

Xuanyi Liu, Deyi Ji, Junyu Lu, Jing Wang, Lanyun Zhu, Qianxiong Xu, Xuhang Chen, Tianrun Chen, Siwei Ma

机构 * Peking University(北京大学) Tencent(腾讯) Dalian University of Technology(大连理工大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) University of Cambridge(剑桥大学) Zhejiang University(浙江大学)

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 提出FaithRewriter框架,利用多模态大模型生成中间视觉线索,结合大语言模型生成视觉锚定的增强提示,再蒸馏至小模型,以缩小用户意图与生成图像之间的差距。

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2607.00387 2026-07-02 eess.AS 新提交 67%

From Objectives to Applications: Aligning Architectural Biases in Audio Self-Supervised Learning

从目标到应用:对齐音频自监督学习中的架构偏差

Kele Xu, Yulu Fang, Boda Zhou, Yulin Sun, Qisheng Xu, Qiya Song, Jin Zhang, Cheng Yang, Huaimin Wang

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);pretraining(abstract)

AI总结 本文通过预训练目标、架构归纳偏差与下游应用的对齐,系统分析音频自监督学习,围绕五种范式讨论不同监督信号对表征的影响,并关联到CNN、RNN、状态空间模型、Transformer及混合架构的偏差,最后解读在语音、环境声、音乐、医学及多模态等领域的应用。

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2607.01162 2026-07-02 cs.IR 新提交 67%

Trie-based Experiment Plans for Efficient IR Pipeline Experiments

基于Trie的实验计划用于高效IR流水线实验

Irene Anu, Craig Macdonald

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 提出使用Trie数据结构优化级联检索流水线的对比实验计划,相比线性计划在MSMARCO v2上减少26%实验时间。

Comments Accepted at ReNeuIR'26 workshop, colocated with SIGIR 2026. To appear in CEUR workshop proceedings\ Version 2 fixes the lines involving % operator in Listings 1-3

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2607.01044 2026-07-02 cs.RO 新提交 67%

Robots Ask the Way: Communication-Enabled Social Navigation

机器人问路:支持通信的社交导航

Valentino Sacco, Luca Scofano, Indro Spinelli, Fabio Galasso

机构 * Sapienza University of Rome(罗马大学)

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 提出CommNav任务,让机器人通过主动与居民通信获取信息来定位目标个体,在Habitat 3.0c环境中评估,通信模块使导航成功率提升10个百分点,且对自然语言鲁棒。

Comments Accepted to IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2026

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2607.00696 2026-07-02 cs.CV 新提交 67%

Imprint: Online Memory Compression for Long-Horizon Egocentric QA

Imprint: 面向长程自我中心问答的在线记忆压缩

Kousik Das, Debaditya Roy

机构 * IIT, Kharagpur(印度理工学院卡哈拉格普尔分校)

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 提出交互中心记忆框架Imprint,将长程自我中心记忆建模为在线压缩问题,利用人类记忆巩固信号选择性保留和压缩交互,在7天基准上提升QA准确率并大幅降低存储和检索开销。

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2607.01208 2026-07-02 cs.CL cs.AI cs.LG 新提交 67%

Distill to Detect: Exposing Stealth Biases in LLMs through Cartridge Distillation

蒸馏检测:通过弹药筒蒸馏揭露大语言模型中的隐蔽偏见

Shayan Talaei, Abhinav Chinta, Devvrit Khatri, Amin Karbasi, Azalia Mirhoseini, Amin Saberi

机构 * Stanford University(斯坦福大学) University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) Foundation AI–Cisco Systems Inc.(Foundation AI–思科系统公司)

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 提出Distill to Detect (D2D)方法,通过蒸馏模型与基座之间的分布偏移到KV缓存前缀适配器中,放大隐蔽偏见信号至可检测程度,并基于Fisher加权投影理论解释其有效性。

Comments Accepted to the ICML 2026 Workshops on TAIGR, AI4GOOD, Mechanistic Interpretability, and CoLoRAI

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2606.05717 2026-07-02 eess.AS 版本更新 67%

Enhancing Audio Captioning with Auxiliary AudioSet Semantics

利用辅助AudioSet语义增强音频描述生成

Shubham Gupta, Adarsh Arigala, Sri Rama Murty Kodukula

专题命中 效率与部署 :LLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 提出一种资源高效的自动音频描述生成框架,通过ConvNeXt编码器提取帧级声学表示并融合AudioSet关键词语义,使用紧凑的六层BART解码器生成描述,在Clotho V2和AudioCaps上取得竞争性性能。

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2411.11925 2026-07-02 cs.CV 版本更新 67%

Continuous Speculative Decoding for Autoregressive Image Generation

连续推测解码用于自回归图像生成

Zili Wang, Zheng Zhang, Kun Ding, Qi Yang, Fei Li, Shiming Xiang

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) MAIS, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统实验室) JD.COM Inc(京东集团股份有限公司) China Tower Corporation Limited(中国铁塔股份有限公司)

专题命中 效率与部署 :large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 提出连续推测解码方法,通过近似准则、去噪轨迹对齐和接受-拒绝采样,加速连续视觉自回归模型,实现2倍以上加速且保持生成质量。

Comments ECCV 2026

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2607.01018 2026-07-02 cs.CL cs.AI cs.CV cs.DL 新提交 62%

Reading Order Inference for Complex Document Layouts

复杂文档布局的阅读顺序推断

Iddo Hakim, Sharva Gogawale, Omer Ventura, Gal Grudka, Daria Vasyutinsky-Shapira, Berat Kurar-Barakat, Nachum Dershowitz

机构 * School of Computer Science and AI, Tel Aviv University(特拉维夫大学计算机科学与人工智能学院)

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 提出无训练图框架,通过因果语言模型和BERT NSP信号构建候选转移图,结合最大遗憾推理规则,解决复杂历史手稿中非矩形环绕布局的阅读顺序问题,在Glossa和OmniDocBench数据集上优于XY-cut和LayoutReader。

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2603.00198 2026-07-02 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

Stateful Token Reduction for Long-Video Hybrid VLMs

面向长视频混合视觉语言模型的有状态令牌缩减

Jindong Jiang, Amala Sanjay Deshmukh, Kateryna Chumachenko, Karan Sapra, Zhiding Yu, Guilin Liu, Andrew Tao, Pavlo Molchanov, Jan Kautz, Wonmin Byeon

机构 * NVIDIA(英伟达)

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对混合Mamba-Transformer视觉语言模型,提出有状态令牌缩减方法,利用Mamba层的状态保持特性实现压缩而非剪枝,在25%令牌预算下实现3.8-4.2倍预填充加速,同时保持基线精度。

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2511.14642 2026-07-02 cs.CL 版本更新 57%

Graded strength of comparative illusions is explained by Bayesian inference

比较错觉的梯度强度由贝叶斯推断解释

Yuhan Zhang, Erxiao Wang, Cory Shain

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究通过贝叶斯噪声信道模型,结合统计语言模型与人类行为数据,定量预测比较错觉的强度梯度,并解释代词与完整名词短语主语差异的新效应。

Comments 52 pages, 7 figures

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2504.02839 2026-07-02 q-bio.BM cs.LG 版本更新 57%

PETIMOT: A Novel Framework for Inferring Protein Motions from Sparse Data Using SE(3)-Equivariant Graph Neural Networks

PETIMOT:一种利用SE(3)-等变图神经网络从稀疏数据推断蛋白质运动的新框架

Valentin Lombard, Julien Nguyen Van, Sergei Grudinin, Elodie Laine

机构 * Department of Computational, Quantitative, and Synthetic Biology (CQSB), UMR 7238 IBPS, Sorbonne Université, CNRS(索邦大学国家科学研究中心计算、定量与合成生物学系(CQSB),UMR 7238 IBPS) Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LJK(格勒诺布尔阿尔卑斯大学国家科学研究中心格勒诺布尔国立理工学院让·库尔实验室(LJK)) Institut universitaire de France (IUF)(法国大学研究院(IUF))

专题命中 效率与部署 :language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出PETIMOT框架,利用SE(3)-等变图神经网络和预训练蛋白质语言模型,从稀疏实验数据推断蛋白质连续紧凑运动表示,在捕捉大/慢构象变化方面优于扩散、流匹配及传统物理模型。

Journal ref LMRL Workshop at ICLR 2025; Acta Crystallographica Section D 2026

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2607.00829 2026-07-02 cs.CV 新提交 50%

Stitched Embeddings: A Unified Latent Space for 3D Garments and 2D Patterns

缝合嵌入:3D服装与2D纸样的统一潜在空间

Andrea Sanchietti, Riccardo Marin, Bharat Lal Bhatnagar, Yuanlu Xu, Gerard Pons-Moll

机构 * University of Tübingen(图宾根大学) Tübingen AI Center(图宾根人工智能中心) Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) Munich Center for Machine Learning(慕尼黑机器学习中心) Max Planck Institute for Informatics(马克斯·普朗克信息学研究所) Meta

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

AI总结 提出首个无需模拟的框架Stitched Embeddings,通过BoxMesh中间表示在统一双向潜在空间中实现3D服装重建与2D纸样推断,达到高精度高效率。

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2607.00379 2026-07-02 cs.IR cs.CV 新提交 50%

Attribute-Prompted Kernel Hashing for Unsupervised Data-Efficient Cross-Modal Retrieval

属性提示核哈希用于无监督数据高效跨模态检索

Runhao Li, Xiaoxu Ma, Zhenyu Weng, Yue Zhang, Guibo Luo, Huiping Zhuang, Zhiping Lin, Yap-Peng Tan

机构 * School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University(南洋理工大学电气与电子工程学院) VinUniversity

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

AI总结 提出属性提示核哈希(APKH),利用视觉-语言基础模型的广义属性先验,通过上下文优化属性核映射和核平滑对比对齐,在数据受限场景下实现从可见到不可见类别的跨模态检索。

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2603.27757 2026-07-02 cs.CV cs.RO 版本更新 50%

E-TIDE: Fast, Structure-Preserving Motion Forecasting from Event Sequences

E-TIDE:从事件序列中快速、结构保持的运动预测

Biswadeep Sen, Benoit R. Cottereau, Nicolas Cuperlier, Terence Sim

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) IPAL CNRS IRL 2955 CerCo, CNRS UMR 5549, Université de Toulouse(CerCo, CNRS UMR 5549, 图卢兹大学) ETIS UMR8051, CY Cergy Paris Université, ENSEA, CNRS(ETIS UMR8051, CY塞尔吉巴黎大学, ENSEA, 法国国家科学研究中心)

专题命中 效率与部署 :pretraining(abstract)

AI总结 本文提出E-TIDE,一种轻量级端到端架构,用于高效预测事件张量,通过高效时空交互设计捕捉时间依赖性,实现低计算复杂度下的高性能运动预测。

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2602.16249 2026-07-02 cs.CV 版本更新 50%

AFFMAE: Scalable Vision Pre-Training for High-Resolution Microscopy Segmentation on Desktop Hardware

AFFMAE: 在桌面硬件上实现高分辨率显微图像分割的可扩展视觉预训练

David Smerkous, Zian Wang, Behzad Najafian

机构 * Department of Laboratory Medicine & Pathology, University of Washington(华盛顿大学检验医学与病理学系) Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, University of Washington(华盛顿大学保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院) Electrical Engineering & Computer Science, Oregon State University(俄勒冈州立大学电气工程与计算机科学系)

专题命中 效率与部署 :pretraining(abstract)

AI总结 提出AFFMAE框架,通过自适应离网格令牌合并实现分层预训练,在桌面硬件上以2倍预训练速度和减半内存达到与MAE相当的显微分割性能。

Comments ECCV 2026

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2512.15702 2026-07-02 cs.CV 版本更新 50%

End-to-End Training for Autoregressive Video Diffusion via Self-Resampling

通过自重采样实现自回归视频扩散的端到端训练

Yuwei Guo, Ceyuan Yang, Hao He, Yang Zhao, Meng Wei, Zhenheng Yang, Weilin Huang, Dahua Lin

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) ByteDance Seed(字节跳动Seed) ByteDance(字节跳动)

专题命中 效率与部署 :post-training(abstract)

AI总结 提出自回归视频扩散模型的端到端训练框架Resampling Forcing,通过自重采样模拟推理错误,结合稀疏因果掩码和动态历史路由,实现长视频生成的时间一致性。

Comments Project Page: https://guoyww.github.io/projects/resampling-forcing/

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2. 领域大模型 24 篇

2510.14113 2026-07-02 cs.CL cs.AI cs.CR 版本更新 92%

Toward Cybersecurity-Expert Small Language Models

面向网络安全专家的小型语言模型

Matan Levi, Daniel Ohayon, Ariel Blobstein, Ravid Sagi, Ian Molloy, Yair Allouche

机构 * IBM Research(IBM研究院)

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

AI总结 针对网络安全领域缺乏高质量领域模型和训练数据的问题,提出CyberPal 2.0系列小型语言模型(4B-20B参数),通过SecKnowledge 2.0管道生成增强的思维链指令数据集,在多项网络安全基准测试中超越基线并匹配或超越前沿模型。

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2606.28369 2026-07-02 cs.IR cs.AI 版本更新 89%

Multimodal and Multiscale Spatial-Temporal Semantic Search and Recommendation with AI Foundation Models

基于AI基础模型的多模态与多尺度时空语义搜索与推荐

Yuanyuan Tian, Wenwen Li, Xiao Chen, Michael Brook, Michael Brubaker, Anna Liljedahl, Chitta Baral

机构 * School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University(地理科学与城市规划学院,亚利桑那州立大学) Alaska Native Tribal Health Consortium(阿拉斯加原住民部落健康联盟) Woodwell Climate Research Center(伍德沃德气候研究中心) School of Computing and Augmented Intelligence, Arizona State University(计算与增强智能学院,亚利桑那州立大学)

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

AI总结 提出融合大语言模型和视觉-语言模型的框架,通过CAMERA算法融合文本与视觉信息生成更丰富嵌入,以及ASTRA算法结合尺度依赖的时空相关性与语义相似性进行重排序,在环境事件文档检索中优于单模态方法。

Comments 17 pages, accepted for publication in the ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems

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2607.00003 2026-07-02 cs.IR cs.AI 新提交 87%

From "Strings" to "Things" for Personal Knowledge Graphs: Evaluating LLM Triple Extraction for Recommendation Systems

从“字符串”到“事物”:面向个人知识图谱的LLM三元组提取在推荐系统中的应用评估

Abhirup Dasgupta, Fernando Spadea, Oshani Seneviratne

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 本文提出一种可复现的流水线,利用轻量级大语言模型从对话数据中提取结构化用户偏好三元组,构建个人知识图谱,并评估其在推荐任务中的效用。

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2607.01131 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 81%

Autonomous Scientific Discovery via Iterative Meta-Reflection

通过迭代元反射实现自主科学发现

Bingchen Zhao, Sara Beery, Oisin Mac Aodha

机构 * University of Edinburgh(爱丁堡大学) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

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

AI总结 提出DiscoPER框架,利用大语言模型进行开放式的自主科学发现,通过动态代码生成、统计检验和二阶推理机制,在iNatDisco基准上以72.7%假设支持率恢复8/9已知模式。

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2607.00798 2026-07-02 cs.CV 新提交 80%

ClinRAG-GRAPH: Clinical-prior Retrieval-Augmented Graph Model with Domain Adversarial Learning for Breast pCR Prediction

ClinRAG-GRAPH: 基于临床先验的检索增强图模型与领域对抗学习用于乳腺癌pCR预测

Yaofei Duan, Yuhao Huang, Tianyu Zhang, Yuan Gao, Luyi Han, Xin Wang, Xinyu Xie, Xinglong Liang, Chunyao Lu, Muzhen He, Patrick Pang, Yue Sun, Ning Mao, Tao Tan, Ritse Mann

机构 * Department of Medical Imaging, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands(拉德堡德大学医学中心医学影像科,奈梅亨,荷兰) The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands(荷兰癌症研究所,阿姆斯特丹,荷兰) Faculty of Applied Sciences, Macao Polytechnic University, Macau, China(澳门理工大学应用科学学院,澳门,中国) Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA(波士顿儿童医院,哈佛医学院,波士顿,美国) Centre for Artificial Intelligence and Robotics, Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences, Hong Kong, China(中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心,香港,中国) Imaging Division, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands(乌得勒支大学医学中心影像部,乌得勒支,荷兰) Department of Radiology, Fuzhou University Affiliated Provincial Hospital, Fuzhou, China(福州大学附属省立医院放射科,福州,中国) Department of Radiology, Yantai Yuhuangding Hospital, Shandong, China(烟台毓璜顶医院放射科,山东,中国)

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ClinRAG-GRAPH框架,通过构建患者内临床先验图、双分支领域对抗学习和大语言模型驱动的子图检索增强模块,实现术前pCR预测,在内部和外部测试集上取得良好性能。

Comments 11 pages, 5 figures

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2607.01034 2026-07-02 cs.CL cs.AI cs.HC 新提交 79%

Behavior-Adaptive Conversational Agents: Toward a Fluid Personality Framework

行为自适应对话代理:迈向流动人格框架

Hasibur Rahman, Smit Desai

机构 * Northeastern University(东北大学)

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

AI总结 提出流动人格框架,根据任务上下文、用户目标和情境紧迫性,动态调整代理的隐喻角色和人格表达强度,以提升用户信任和体验。

Comments Presented at Bridging AI and Behavior Change, a Bridge Program organized at the AAAI Conference on Artificial Intelligence 2026 (AAAI-2026)

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2604.12243 2026-07-02 cs.CL cs.AI 版本更新 79%

Continuous Knowledge Metabolism: Generating Scientific Hypotheses from Evolving Literature

连续知识代谢:从演进文献中生成科学假设

Jinkai Tao, Yubo Wang, Xiaoyu Liu, Menglin Yang

机构 * Tsingyuai(清华院)

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

AI总结 本文提出CKM框架,通过滑动时间窗口处理文献并动态更新知识库,提出CKM-Lite和CKM-Full两种变体,揭示了增量处理在预测和效率上的优势,以及知识变化对假设生成的影响。

Comments ICML 2026 AI4Research Workshop

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