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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。

2026-08-07 至 2026-08-07 共收录 349 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 其他LLM 27 篇

2608.05232 2026-08-07 cs.CL cs.LG 新提交 84%

Analysis of Numerical Localisation in LLM Translations

大语言模型翻译中数值定位的分析

Patrizia Kaye

专题命中 其他LLM :LLM(title);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本文分析5款可在商用硬件运行的LLMs对时间、数字、日期的定位能力,发现将定位原则嵌入提示上下文可显著提升其定位准确率。

Comments 13 pages, 7 tables, 2 figures

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2608.06004 2026-08-07 cs.LG 新提交 83%

Do Tabular Foundation Models Agree with Themselves?

表格基础模型是否与自身一致?

Christian Klötergens, Vijaya Krishna Yalavarthi, Lars Schmidt-Thieme, Tom Hanika

专题命中 其他LLM :foundation model(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文针对表格基础模型(TFMs),提出其预测是否可由任意联合分布生成的问题,设定边际一致性与分解一致性要求,发现所有评估的TFMs均违反这两项要求。

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2608.05668 2026-08-07 cs.MA cs.AI cs.MM 新提交 81%

F$^2$Agent: Financial Fusion of Agentic Intelligence for Multimodal Trading

F²Agent:面向多模态交易的智能体智能金融融合框架

Changshuo Liu, Yanzheng Jin, Shangfeng Cai, Peng Fang, Xiaokui Xiao, Beng Chin Ooi

专题命中 其他LLM :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对现有多模态金融交易模型的跨模态依赖捕捉不足、抗噪性差的问题,提出F²Agent框架,通过专业化智能体提取模态信号、模态感知自适应融合机制及抗噪正则化,在6种资产上较16个基线实现超20%年化回报率提升,表现出优异性能。

Comments 32 pages, 12 figures, 19 tables

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2608.06088 2026-08-07 cs.RO cs.SE 新提交 80%

IcFuzz: Fuzzing Isaac Sim with Semantic Stage Guidance and Multi-level Mutation

IcFuzz:基于语义阶段引导与多级变异的Isaac Sim模糊测试

Zhixiang Chen, Zhuangbin Chen, Ruoxi Jia, Zeqin Liao, Wei Li, Jinyang Liu, Zibin Zheng

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Chinese University of Hong Kong(香港中文大学)

专题命中 其他LLM :LLM(summary_cn,abstract)

AI总结 本文提出首个针对Isaac Sim的模糊测试方法IcFuzz,通过LLM语义阶段分割、多级变异算子与多臂老虎机算法提升测试效果,在代码覆盖率与漏洞检测上优于基线,已发现11个漏洞且9个被确认修复。

Comments Accepted at the 41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2026)

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2608.05659 2026-08-07 cs.CR 新提交 80%

Breaking Customized LLMs for Coding: Automated Red Teaming for Instruction Backdoor Attacks

针对代码任务定制化大语言模型的突破:针对指令后门攻击的自动红队测试

Yuchen Chen, Wei Cheng, Yuan Xiao, Wising Sun, Chunrong Fang, Yang Liu, Zhenyu Chen, Baowen Xu

专题命中 其他LLM :LLM(summary_cn,abstract)

AI总结 本文提出ARIA自动红队测试框架,可高效生成针对代码定制化LLM的隐蔽带后门指令,攻击成功率达0.945且规避检测能力强,性能优于现有基线攻击。

Comments Accepted to the 41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2026

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2608.05732 2026-08-07 cs.LG 新提交 70%

CircuitSteer: Geometrically Aligned Multi-Layer Steering via Sparse Autoencoder Circuits

CircuitSteer:基于稀疏自编码器回路的几何对齐多层引导方法

Mehrshad Saadatinia, Parsa Razmara, Ardalan Aryashad, Ali Abbasi, Seyedarmin Azizi

机构 * University of Southern California(南加利福尼亚大学)

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 CircuitSteer是利用SAEs识别多层语义回路的新型框架,通过几何对齐合成引导向量实现多点干预,在多任务多模型上,其引导效果优于牺牲流畅性或覆盖不足的对比方法。

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2608.05510 2026-08-07 cs.CL 新提交 70%

Different Perturbations, Different Mechanisms: Understanding Continued Pre-training for Zero-Shot Dialect Robustness

不同扰动,不同机制:理解用于零样本方言鲁棒性的持续预训练

Aarohi Srivastava, David Chiang

机构 * University of Notre Dame(圣母大学)

专题命中 其他LLM :LLM(abstract_cn);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究针对大型语言模型,系统对比6种训练条件下的6种扰动持续预训练策略,发现字符噪声CPT可提升零样本方言鲁棒性且保留标准性能,不同策略的鲁棒机制存在差异,为相关策略选择提供指导。

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2608.05233 2026-08-07 cs.AI cs.CV 新提交 70%

Coherence-Oriented Dream Scene Visualisation

面向连贯性的梦境场景可视化

Azra Açıl, Simon Colton

机构 * School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London(伦敦玛丽女王大学电子工程与计算机科学学院)

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究提出DSV系统,通过大型语言模型拆分梦境描述为四部分,结合文本到图像模型生成连贯的四面板图像序列,经DreamBank数据集50次可视化评估,用CLIP等模型指标验证了其质量、保真度与连贯性。

Comments short paper accepted at ICCC 2026

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2603.29152 2026-08-07 cs.AI 版本更新 70%

SimMOF: AI agent for Automated MOF Simulations

SimMOF:用于自动化MOF模拟的AI代理

Jaewoong Lee, Taeun Bae, Jihan Kim

机构 * Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)(韩国科学技术院(KAIST)化学与生物分子工程系)

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 SimMOF通过自然语言查询自动化MOF模拟全流程,实现依赖感知计划生成、可运行输入生成、多代理协同执行及结果分析,提供数据驱动的MOF研究可扩展基础。

Comments 42 pages, 7 figures, 3 tables

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2603.05997 2026-08-07 cs.CV cs.AI 版本更新 70%

MM-ISTS: Cooperating Irregularly Sampled Time Series Forecasting with Multimodal Vision-Text LLMs

MM-ISTS: 基于多模态视觉-文本大语言模型的不规则采样时间序列预测

Zhi Lei, Chenxi Liu, Hao Miao, Wanghui Qiu, Bin Yang, Chenjuan Guo

机构 * East China Normal University Shanghai China Centre for Artificial Intelligence Robotics, Hong Kong Institute of Science \& Innovation, Chinese Academy of Sciences Hong Kong China Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong China East China Normal University Robotics, Hong Kong Institute of Science \& Innovation, Chinese Academy of Sciences Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MM-ISTS利用多模态视觉-文本大语言模型,通过双阶段编码机制提升不规则采样时间序列预测的性能。

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2608.05855 2026-08-07 cs.DC 新提交 67%

RepoOMP: Repository-Aware Hotspot OpenMP Parallelization via Dependency-Aware Context Reduction

RepoOMP:基于仓库感知的热点OpenMP并行化方法——通过依赖感知的上下文缩减

Yongjie Qian, Ke Gao, Zhibin Zhang, Shaohui Peng, Ling Li

专题命中 其他LLM :LLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 RepoOMP是一种混合框架,通过构建MAP和STC,在951个热点上实现平均加速比8.23×至8.96×,降低智能体令牌成本,为仓库热点并行化提供证据引导的工作流。

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2608.05843 2026-08-07 cs.CV 新提交 67%

Overcoming Attention Drift: Homogeneity-Heterogeneity Guided Feature Aggregation for Low-Light Remote Sensing Image Enhancement

克服注意力漂移:面向低光照遥感图像增强的同质性-异质性引导特征聚合

Yaozi Zhong, Xingxing Yang, Shaohui Mei, Mingyang Ma

机构 * School of Information and Artificial Intelligence, Yunnan University of Finance and Economics(云南财经大学信息与人工智能学院) Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University(香港浸会大学计算机科学系) School of Electronics and Information, Northwestern Polytechnical University(西北工业大学电子信息学院)

专题命中 其他LLM :foundation model(abstract,abstract_cn)

AI总结 针对低光照遥感图像增强中现有方法的注意力漂移问题,提出双先验驱动的HALO框架,通过H2CAM模块融合同质性与异质性先验,在8个基准上实现SOTA性能,提升边界清晰度与色彩保真度。

Comments 10 pages, 7 figures, 7 tables. Yaozi Zhong and Xingxing Yang contributed equally. Code: https://github.com/AlexYangxx/HALO

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2608.04090 2026-08-07 physics.optics quant-ph 交叉投稿 67%

Structured light under turbulence

湍流环境下的结构光

Guilherme S. Barros, Lucas C. Céleri, Antonio Zelaquett Khoury, André L. S. Santos Junior, Rafael M. Gomes, Guilherme L. Zanin

专题命中 其他LLM :SLM(abstract,abstract_cn)

AI总结 本研究针对自由空间光通信中大气湍流导致结构光信号退化的问题,利用两台空间光调制器模拟湍流环境,评估拉盖尔-高斯等三种光束横模的抗湍流鲁棒性。

Comments 13pages, 6figures

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2608.02018 2026-08-07 cs.CV 版本更新 67%

Invisible Ink Threats: Adversarial Goals Behind Legitimate Tasks in Computer-Use Agents

隐形墨水威胁:计算机使用智能体中合法任务背后的对抗目标

Jia-Chen Zhang, Ze-Yu Zhang, Kai-Wei Zhang

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 该研究针对计算机使用智能体的隐形墨水威胁,构建II-Bench与HITLCUA框架评估后发现,低危害注入可绕过防御,暴露出现有CUAs的安全风险。

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2608.05949 2026-08-07 cs.AI cs.CV cs.LG 新提交 62%

VLMs for Videogame Data Annotation

用于视频游戏数据标注的视觉语言模型(VLMs)

Katrin Schmid, Iuri Frosio

专题命中 其他LLM :language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究针对VLMs在视频游戏应用受限的问题,探究其用于游戏帧序列奖励信号标注的可行性,分析其在游戏问答中的不足并提出应对措施,还研究了输入参数对标注质量的影响。

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2608.06154 2026-08-07 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 57%

Visual Grounding in Zero-Shot Vision-Language Control

零样本视觉语言控制中的视觉 grounding

J. de Curtò, Dayani Plasencia, Diego Sánchez, I. de Zarzà

专题命中 其他LLM :language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文针对零样本视觉语言控制中VLMs决策是否基于视觉输入的问题,通过多组消融实验分析了多种VLMs的表现,提出对称共识守护者方法,验证了VLMs可作为有界的危险助手。

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2608.05172 2026-08-07 cs.CY cs.AI 新提交 57%

Estimating time spent on work tasks

估算工作任务所花费的时间

Stephane Hatgis-Kessell, Tomás Aguirre, Alexander Wan, Rishi Bommasani

专题命中 其他LLM :language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出一种原则性方法估算美国近18000项任务的时间份额,用于分析AI对美国职业的影响,发现时间权重会改变AI暴露度的测量结果,可作为劳动经济研究的通用基础要素。

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2608.01905 2026-08-07 cs.CV 版本更新 50%

PhotoHOI: Synthesizing 3D Hand-Object Interactions from a Single RGB Photograph

PhotoHOI:从单张RGB照片合成3D手-物体交互

Zhenhao Zhang, Jiajun Zhang, Wei Min, Yebin Liu

专题命中 其他LLM :language model(abstract)

AI总结 PhotoHOI从单张RGB照片与开放词汇指令合成3D手-物体交互,通过视觉-语言模型解析任务规格、规划碰撞感知轨迹、学习接触与抓取先验,在GRAB、H2O数据集及真实照片上表现优异。

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2510.03474 2026-08-07 cs.SE 版本更新 50%

From Absolute to Relative Code Comprehensibility Prediction

从绝对代码可理解性预测到相对代码可理解性预测

Nadeeshan De Silva, Martin Kellogg, Oscar Chaparro

专题命中 其他LLM :LLM(abstract_cn)

AI总结 该研究针对现有绝对代码可理解性预测模型表现不佳的问题,提出相对可理解性预测任务,通过实验证明其在多数配置下优于基线模型,且受从业者青睐。

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