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。

2026-07-30 至 2026-07-30 共收录 312 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 长上下文与记忆 18 篇

2607.26072 2026-07-30 cs.IR cs.AI 新提交 90%

IFCMemoryBench: Evaluating Long-Term Memory of LLM-Based Agents in BIM Information Retrieval

IFCMemoryBench:评估基于大语言模型(LLM)的智能体在建筑信息模型(BIM)信息检索中的长期记忆能力

Changyu Du, Alexander Vosseler, Filippo Mazza, André Borrmann

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(title,title_cn);分类 cs.AI

AI总结 本文推出IFCMemoryBench基准,评估基于LLM的智能体在BIM信息检索中的长期记忆,发现现有通用记忆系统在该场景下表现差,存在领域迁移差距。

Comments KDD 2026 Workshop on Evaluation and Trustworthiness of Agentic AI

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2607.26490 2026-07-30 cs.AI cs.LG cs.NE 新提交 90%

EvoPINN: Agentic Discovery of Executable Algorithms for Physics-Informed Neural Networks

EvoPINN:面向物理信息神经网络可执行算法的智能体式发现框架

Peng Yin, Kai Li, Yifan Zhang, Jian Cheng

机构 * School of Advanced Interdisciplinary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学先进交叉科学学院) Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所)

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(abstract,abstract_cn);language model(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 EvoPINN是智能体式框架,将PINN开发转化为基于执行的算法发现,通过LLM智能体迭代优化,自主发明SLRC-PINN,可显著降低PDE求解的相对L₂误差,为科学计算提供新机制。

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2607.27187 2026-07-30 cs.PF 新提交 89%

A Photonic-CXL Memory Appliance for Scalable KV Cache Management in LLM Inference

用于LLM推理中可扩展KV缓存管理的光子-CXL存储设备

Jing Ding, Yash Nishant, Chandrish Ambati, Jyothsna Kamati, Trung Diep

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(title,title_cn)

AI总结 该研究针对LLM推理的存储墙问题,提出Marvell光子-CXL混合存储设备,实现32 TB共享内存,延迟降超50%,多轮对话首token时间提升6.6倍,解决了电气CXL池的部署痛点。

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2607.26473 2026-07-30 cs.LG cs.CL 新提交 85%

Learning Dynamic User Personas from Implicit Interaction Streams via Iterative Refinement

通过迭代优化从隐式交互流中学习动态用户画像

Haifeng Wu

机构 * PayPal(贝宝)

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(summary_cn,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 针对现有个性化LLM依赖显式偏好监督的局限,提出IRIS框架,通过隐式交互流迭代优化用户画像,在Reddit AITA数据上的100位作者测试中,其决策预测准确率达61.0%,优于多种基线方法。

Comments 23 pages, 1 figure, 3 tables

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2607.26455 2026-07-30 cs.CL cs.AI 新提交 84%

ForgetBench: Benchmarking Forgetting Dynamics of Long-Term Parametric Memory in Language Models

ForgetBench:语言模型中长期参数记忆的遗忘动态基准测试

Ruxi Gu, Zhenliang Zhang, Wei Wang

专题命中 长上下文与记忆 :language model(title,abstract);large language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究提出ForgetBench基准测试,通过两种评估范式与统一分析框架,揭示现有LLMs在长期知识保留与泛化间难以平衡的问题,为未来模型记忆机制优化提供方向。

Comments 9 pages, 4 figures

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2607.26075 2026-07-30 cs.IR cs.AI 新提交 81%

IDP AutoOpt: Agent-Driven Optimization of Document Processing Pipeline Configurations

IDP AutoOpt:智能文档处理流水线配置的智能体驱动优化

David Kaleko, Sergey Ivanov, Md Mofijul Islam

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(summary_cn,abstract);分类 cs.AI

AI总结 IDP AutoOpt是自主LLM智能体,通过闭环流程优化IDP流水线配置,在多领域任务上性能优于人类专家且成本更低,还可扩展至RAG等其他企业AI系统。

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2607.26448 2026-07-30 cs.CL cs.AI 新提交 81%

Mergeable Model-Side Aggregation States for Long-Context Language Models

面向长上下文语言模型的可合并模型侧聚合状态

Dachuan Song, Junyu Yin, Zechen Hu, Xuan Wang

专题命中 长上下文与记忆 :language model(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对长上下文语言模型在非加性集合聚合任务中的性能缺陷,提出带HLL草图状态的模型侧聚合接口,该接口可合并跨段状态,在多任务上较基线方法实现显著性能提升。

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2607.26335 2026-07-30 cs.DC 新提交 80%

The Fabric Is the Cluster Driver: Cross-Layer eBPF Policies for GPU-CXL Fabrics

Fabric 是集群驱动:面向 GPU-CXL Fabric 的跨层 eBPF 策略

Yiwei Yang, Andi Quinn

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(summary_cn,abstract)

AI总结 该研究提出 fabric_ext 中间件编译器与运行时,通过语义移动图实现跨 GPU-CXL Fabric 多层的 eBPF 策略,以处理 LLM 预填充等场景下的跨岛数据流需求。

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2507.02259 2026-07-30 cs.CL cs.AI cs.LG 版本更新 78%

MemAgent: Reshaping Long-Context LLM with Multi-Conv RL-based Memory Agent

MemAgent:基于多轮对话强化学习的记忆智能体重构长上下文大语言模型

Hongli Yu, Tinghong Chen, Jiangtao Feng, Jiangjie Chen, Weinan Dai, Qiying Yu, Ya-Qin Zhang, Wei-Ying Ma, Jingjing Liu, Mingxuan Wang, Hao Zhou

机构 * ByteDance Seed(字节跳动种子期) Institute for AI Industry Research (AIR)(人工智能产业研究院) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(title);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究提出MemAgent智能体工作流,结合扩展的DAPO算法优化长文本任务,实现从8K到3.5M上下文的高效外推,在RULER测试中表现优异。

Comments Accepted to ICLR 2026 as an Oral presentation. OpenReview: https://openreview.net/forum?id=k5nIOvYGCL Project page: https://memagent-sialab.github.io/

Journal ref International Conference on Learning Representations (ICLR), 2026

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2607.27080 2026-07-30 cs.CR cs.AI 新提交 70%

MemSecBench: Tracking Agent Memory Poisoning from Persistence to Consequence and Repair

MemSecBench:追踪智能体内存中毒从持久性到后果及修复的全生命周期

Xuanze Chen, Xukang Xie, Wentao Fu, Jiajun Zhou, Shanqing Yu, Qi Xuan

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出MemSecBench基准测试,通过24种配置的实验发现不同内存系统栈在智能体内存中毒的持久性、后果及选择性修复上存在显著差异,为智能体内存安全评估提供了工具。

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2606.13097 2026-07-30 cs.PL cs.AI 版本更新 70%

Functional Cache Grafting: Robust and Rapid Code-Policy Synthesis for Embodied Agents

功能缓存嫁接:具身智能体的鲁棒且快速代码策略合成

Saehun Chun, Wonje Choi, Sera Choi, Sanghyun Ahn, Honguk Woo

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 长上下文与记忆 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出FCGraft框架,通过维护函数级验证代码骨架及其键值缓存,对新任务进行缓存嫁接(拼接和修补),减少预填充计算并复用验证结构,实现更鲁棒和快速的策略合成。

Comments Accepted at ICML 2026

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2601.23254 2026-07-30 cs.SE 版本更新 67%

Better Call Grep: Evaluating and Improving Grep-Like Lexical Retrieval for Repository-Level Code Completion

更好地调用Grep:评估和改进用于仓库级代码补全的类Grep词汇检索方法

Baoyi Wang, Xingliang Wang, Guochang Li, Chen Zhi, Junxiao Han, Xinkui Zhao, Nan Wang, Shuiguang Deng, Jianwei Yin

专题命中 长上下文与记忆 :large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 本文评估改进类Grep词汇检索,提出Naive GrepRAG基线,又结合后处理流水线的GrepRAG在代码补全任务上优于SOTA,为轻量检索支撑仓库级代码补全提供方案。

Comments ISSTA2026

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2607.26523 2026-07-30 cs.LG cs.AI 新提交 62%

The Art of Not Forgetting A Local Learning Architecture for Continual Learning

不遗忘的艺术:面向持续学习的局部学习架构

Ashmith Atmuri, Yashaswini Rao Bhogarajula

机构 * Arkadhi Research(阿卡迪研究机构)

专题命中 长上下文与记忆 :language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究提出持续学习架构CMP,采用稀疏关系编码、两层竞争记忆与局部更新,在语言建模实验中较参数匹配的Transformer基线表现出更低的灾难性遗忘,为持续学习提供了新方向。

Comments 28 pages, 11 figures

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2605.25379 2026-07-30 cs.CL 版本更新 57%

StateRAG: Typed State Contracts for Complex Retrieval-Augmented Generation

EfficientGraph-RAG:面向跨任务检索增强生成的结构化检索状态管理

Miaohe Niu, Pengxiang Li, Jingbo Zhu, Tong Xiao

机构 * School of Computer Science and Engineering, Northeastern University, China(东北大学计算机科学与工程学院) Tsinghua University, China(清华大学) Kunming University of Science and Technology, China(昆明理工大学) NiuTrans Research, Shenyang, China(沈阳NiuTrans研究院)

专题命中 长上下文与记忆 :LLM(abstract);分类 cs.CL

AI总结 提出EfficientGraph-RAG框架,通过显式定义检索状态(TAM、MARS、SMP三个机制)实现结构化状态管理,在多个基准上提升答案质量并降低大模型token消耗。

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2505.15548 2026-07-30 cs.LG 版本更新 57%

Dense Local Dependencies Induce Attention-Logit Explosion and Training Instability During Long-Sequence Transformer Training

密集局部依赖会在长序列Transformer训练期间引发注意力对数爆炸和训练不稳定性

Suvadeep Hajra

专题命中 长上下文与记忆 :language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本研究揭示长序列Transformer训练中注意力对数爆炸的主因是密集局部依赖,经实验验证该增长由依赖密度驱动,提出显式建模密集局部依赖的长上下文Transformer设计原则。

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2. 推理与问题求解 38 篇

2607.26909 2026-07-30 cs.CL 新提交 90%

Dual-Path LLM Reasoning for Multimodal Few-Shot Knowledge Graph Completion

用于多模态少样本知识图谱补全的双路径大语言模型推理

Jinlan Liu, Zhiying Tu, Yongchao Xing, Yicheng Liu, Bolin Zhang, Dianbo Sui, Dianhui Chu, Hongliang Sun

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,summary_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究针对多模态少样本知识图谱补全难题,提出双路径大语言模型推理框架DuPLeR,结合多模态LLM先验与事实支撑构建校准关系图,经实验验证其在数据稀缺场景下性能稳健。

Comments 10 pages, 4 figures

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2607.26773 2026-07-30 cs.AI 新提交 90%

Do Latent Channels Actually Communicate? A Causal Audit of Latent Multi-Agent LLM

隐通道真的在通信吗?隐式多智能体大语言模型的因果审计

Huixiang Zhang, Mahzabeen Emu

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,summary_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究针对隐式多智能体LLM提出因果审计方法,通过受控消息替换揭示隐式通信的作用机制,发现不同规模Qwen模型在不同数据集上的隐式消息效应存在差异,证明总准确率无法反映隐式消息的实际影响。

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2607.26120 2026-07-30 cs.AI 新提交 90%

Even More Deception: Objective Misalignment in Mixed-Motive LLM Multi-Agent Systems

更严重的欺骗:混合动机大型语言模型多智能体系统中的目标不一致

Marylou Fauchard, Florian Carichon, Margarida Carvalho, Golnoosh Farnadi

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,summary_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究以《狼人杀》为框架,分析LLM多智能体的目标不一致问题,发现其会破坏对抗环境结果且在公开行为中难察觉,凸显需缓解策略。

Comments Accepted at AIWILD@ICLR 2026

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2607.26910 2026-07-30 cs.CV 新提交 89%

CinemaTraj: Composing Atomic Camera Trajectories for 3D Scenes with LLM Agents

CinemaTraj:用LLM智能体为3D场景合成原子相机轨迹

Qianru Li, Xuyang Chen, Erkin Türköz, Lu Liu, Xuqin Wang, Liqiu Meng, Tao Wu, Yanfeng Zhang

机构 * Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) Huawei Dresden Research Center(华为德累斯顿研究中心)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,title_cn)

AI总结 CinemaTraj是将LLM智能体与3D场景图结合的框架,可从自然语言生成带旁白的3D场景相机轨迹,在真实环境中优于现有方法。

Comments 17 pages, including 8-page main paper, references, and supplementary material; project page: https://cinematraj.github.io/

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2602.09472 2026-07-30 cs.RO cs.CV 版本更新 88%

LLM-Grounded Dynamic Task Planning with Hierarchical Temporal Logic for Human-Aware Multi-Robot Handover

基于分层时序逻辑的LLM引导动态任务规划用于人感知多机器人协作

Shuyuan Hu, Tao Lin, Kai Ye, Tianwei Zhang

机构 * The Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society(深圳人工智能与机器人社会研究院) Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学) The Chinese University of Hong Kong-Shenzhen(香港中文大学(深圳)) Tsinghua Shenzhen International Graduate School(清华大学深圳国际 Graduate School)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,title_cn);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 本文提出基于分层时序逻辑的神经符号框架,实现动态任务规划以提升多机器人协作的效率和鲁棒性。

Comments Accepted by IROS 2026

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2607.26977 2026-07-30 cs.CL 新提交 88%

TREK: A Travel Reasoning and Evaluation Kit for LLM Agents in Complex Trip Planning

TREK:面向复杂行程规划的大语言模型智能体旅行推理与评估工具包

Jinhu Qi, Wentao Zhang, Siu Man Ng, Feiyang Xu, Yanyu Chen, Yaoman Li, Irwin King

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Macao Polytechnic University(澳门理工大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,summary_cn);分类 cs.CL

AI总结 本研究推出TREK旅行基准测试,解决现有行程规划智能体基准的不足,实验显示最强LLM智能体仅在不足五成任务生成可行计划,满足旅行者未明确需求是普遍瓶颈。

Comments Code, data, and evaluator: https://github.com/TonyQJH/TREK-A-Travel-Reasoning-and-Evaluation-Kit-for-LLM-Agents-in-Complex-Trip-Planning

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2606.16586 2026-07-30 cs.CV 版本更新 88%

LOCUS: Local Visual Cue Search for Enhancing Fine-Grained Perception in Multimodal Large Language Models

LOCUS: 局部视觉线索搜索增强多模态大语言模型的细粒度感知

Zhou Tao, Fang Zhang, Zewen Ding, Shida Wang, Xiaokun Sun, YongXiang Hua, Haoyu Cao, Linli Xu

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) State Key Laboratory of Cognitive Intelligence(认知智能国家重点实验室)

专题命中 推理与问题求解 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract)

AI总结 提出LOCUS训练框架,通过可验证的局部线索搜索代理任务,使MLLM内化细粒度证据选择,提升定位敏感视觉理解而不改变推理接口。

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2512.00491 2026-07-30 cs.NI 版本更新 88%

Smart-TCP: An Agentic AI-based Autonomous and Adaptive TCP Protocol

Smart-TCP:基于智能体AI的自主自适应TCP协议

Yule Han, Kezhi Wang, Yizhe Zhao, Kun Yang

专题命中 推理与问题求解 :LLM(abstract,abstract_cn);SLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 提出Smart-TCP框架,利用大/小语言模型与算术逻辑单元协同决策,实现TCP控制逻辑的自适应,实验显示高精度与全生命周期成功率。

Comments Submitted for possible journal publication

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2607.26553 2026-07-30 cs.SD 新提交 87%

ThinkOmni: A Reasoning-Driven Omni-Modal LLM Framework for Audio Forgery Detection and Localization

ThinkOmni:用于音频伪造检测与定位的推理驱动全模态大语言模型框架

Yuxiong Xu, Kaiqing Lin, Bin Li, Haodong Li, Sheng Li

机构 * Shenzhen University(深圳大学) Afirstsoft Technology Group Co., Ltd.(安福软件科技集团有限公司)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 针对现有AFDL方法泛化能力不足的问题,提出推理驱动的全模态大语言模型ThinkOmni,构建FACoT数据集,引入FMIL与FCML,实现了跨数据集的音频伪造检测与定位。

Comments Accepted by ACM MM 2026, 21 pages, 12 figures

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2607.27130 2026-07-30 cs.AI 新提交 86%

AgentMap: Joint Equivalence and Subsumption Discovery for Ontology Matching

AgentMap:用于本体匹配的联合等价与包含关系发现

Yiping Song, Jiaoyan Chen, Renate Schmidt, Hui Yang, Wen Zhang

机构 * The University of Manchester(曼彻斯特大学) Zhejiang University(浙江大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出统一等价与包含发现的混合本体匹配任务,构建基于LLM的多智能体框架AgentMap,在三类设置下的本体匹配任务中均取得优异性能。

Comments 21 pages, 5 figures

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2607.26588 2026-07-30 cs.AI 新提交 86%

Eco3S: Complex Socio-Economic System Simulation via Agent-Based Models

Eco3S:基于智能体模型的复杂社会经济系统仿真

Shaopeng Wei, Yufei Cheng, Wenxi Sun, Yepeng Ding, Yu Zhao, Gang Kou

专题命中 推理与问题求解 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Eco3S是面向经济研究与政策分析的社会经济系统仿真框架,通过三种关键机制解决现有LLM-based ABM的挑战,经多场景实验验证其有效性、可扩展性与通用性。

Comments 18 pages, 18 figures, 7 tables

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2607.26865 2026-07-30 stat.ML cs.AI cs.IT cs.LG math.IT 新提交 86%

Think Short, Defer Smart, Act, and Repeat: Calibrated Reasoning and Uncertainty-Aware Deferral for Edge LLM Agents

短思考、智能延迟、行动与循环:面向边缘大语言模型智能体的校准推理与感知不确定性的延迟机制

Amirmohammad Farzaneh, Osvaldo Simeone

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,summary_cn);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究提出TSDS框架,结合收敛探测器与困惑度延迟规则,经LTT流程校准后,可在边缘LLM智能体上减少43%-73%的思考计算量,同时保证奖励与云端调用率,在多类基准任务上表现优异。

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2603.18271 2026-07-30 cs.RO 版本更新 86%

SG-CoT: An Ambiguity-Aware Robotic Planning Framework using Scene Graph Representations

SG-CoT:一种基于场景图表示的模糊性感知机器人规划框架

Akshat Rana, Peeyush Agarwal, K. P. S. Rana, Amarjit Malhotra

机构 * Netaji Subhas University of Technology(纳塔贾·萨哈大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 SG-CoT通过构建场景图并利用LLM迭代查询以检测和澄清模糊性,提升机器人规划在模糊环境中的可靠性,实验表明其在单机和多机环境中均优于现有方法。

Comments This work has been submitted to the journal Autonomous Robots for possible publication

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2607.26102 2026-07-30 cs.CR cs.AI 新提交 84%

A Reference-Free Score for Detecting Silent Reasoning Failures in Large Language Models

检测大语言模型中沉默推理失败的无参考分数

Vivek Shukla, Varun Shukla, Atul, Divya Mishra, Mehul Kumar Das

专题命中 推理与问题求解 :large language model(title);language model(title);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对大语言模型数学思维链评估的推理-答案一致性差距问题,提出无参考的RAFS分数,结合多维度指标诊断沉默推理与答案提取错误,相关研究在GSM8K、MATH数据集上开展验证。

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2607.20833 2026-07-30 cs.CL 版本更新 84%

REFACT: Adaptive Fact Restatement for Compact and Faithful Chain-of-Thought Reasoning

REFACT:用于紧凑且忠实的思维链推理的自适应事实重述

Zhensheng Jin, Xin Dai, Zhenghao Liu, Chaojun Xiao, Huiyuan Xie, Yu Gu, Ge Yu, Maosong Sun

机构 * Northeastern University(东北大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 推理与问题求解 :SFT(abstract,abstract_cn);LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 研究复杂任务中语言模型推理轨迹易偏离上下文的问题,提出REFACT自适应事实重述框架,经两阶段优化,实验证明其能提升长上下文问答等能力,减少令牌消耗,保留更多证据使推理轨迹更优。

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