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。

2026-08-12 至 2026-08-12 共收录 359 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理与问题求解 57 篇

2608.10278 2026-08-12 cs.CV 新提交 78%

Chain of Spatial Thoughts: Modality-Agnostic Spatial Grounding for Vision Language Models

空间思维链:面向视觉语言模型的模态无关空间定位

Hunter Schofield, Mohammed Elmahgiubi, Mohammad Mahdavian, Richard Shi, Jinjun Shan, Amir Rasouli, Dongfeng Bai

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

AI总结 该研究提出轻量架构无关框架Space Tokens,将空间信息蒸馏为连续token融入VLMs的思维链,在VSI-Bench上提升两款模型性能,在尺寸估计任务达SOTA,实现高效空间推理。

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2608.09790 2026-08-12 cs.AI cs.MA cs.SI 版本更新 77%

CARD: Controlled Agentic Reddit Discussions for Credit Card Simulation

CARD:用于信用卡模拟的受控智能体Reddit讨论框架

Yaoning Yu, Kai-Min Chang, Ye Yu, Yi-Chia Wang, Haojing Luo, Haohan Wang

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) U.S. Bank(美国银行) Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 本研究提出CARD框架,通过规划器、生成器与校准循环,结合多维度控制项生成逼真信用卡讨论线程,经多指标评估,其效果优于多种LLM模拟基线。

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2605.06772 2026-08-12 cs.AI cs.HC hep-ph hep-th 版本更新 77%

When Does Critique Improve AI-Assisted Theoretical Physics? SCALAR: Structured Critic--Actor Loop for Agentic Reasoning

当批评如何提升AI辅助理论物理?SCALAR:用于代理推理的结构化批评-代理循环

Vasilis Niarchos, Constantinos Papageorgakis, Alexander G. Stapleton, Sokratis Trifinopoulos

机构 * Department of Physics, CCTP ITCP, University of Crete, 71303, Greece Centre for Theoretical Physics, Department of Physics Astronomy, Queen Mary University of London, London E1 4NS, United Kingdom Theoretical Physics Department, CERN, Geneva, Switzerland

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

AI总结 本文研究了研究人员与代理交互对AI辅助理论物理研究的影响,通过SCALAR框架评估不同交互结构对科学发现的促进作用。

Comments V2. Expanded experiments. Accepted at ICML 2026 Workshop (AI4Physics); 18 pages; 9 figures

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2608.10057 2026-08-12 cs.CV 新提交 75%

LEGO: Leveled Language Gaussian Splatting

LEGO:分层语言高斯溅射

Yuning Peng, Haiping Wang, Yuan Liu, Yipeng Lu, Zhen Dong, Bisheng Yang

机构 * Wuhan University(武汉大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

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

AI总结 LEGO是一种新方法,通过将多视角SAM粒度转为3D一致层级,结合CLIP嵌入构建分层语言场景图,在3D分割基准上取得最优性能,可赋能大语言模型的空间推理与视觉定位。

Comments Accepted to ECCV 2026. Project page: https://pz0826.github.io/LEGO-Webpage/

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2604.07822 2026-08-12 cs.CL cs.AI cs.LG 版本更新 75%

Loop, Think, & Generalize: Implicit Reasoning in Recurrent-Depth Transformers

循环、思考与泛化:递归深度变换器中的隐式推理

Harsh Kohli, Srinivasan Parthasarathy, Huan Sun, Yuekun Yao

机构 * The Ohio State University(俄亥俄州立大学)

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

AI总结 本文研究了隐式推理能力,探讨了递归深度变换器在系统泛化和深度扩展中的作用,发现其能有效提升多跳推理能力,但过度递归会导致泛化能力下降。

Comments 21 pages, 21 figures. Accepted at COLM 2026

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2608.10916 2026-08-12 cs.CL cs.AI cs.LO 新提交 73%

FaithformBench: Benchmarking Faithfulness of Mathematical Chain-of-Thought Autoformalisation

FaithformBench:数学链式思维自动形式化的忠实性基准测试

Rob Cornish, Iacopo Ghinassi, Po-Hung Yeh, Shuqi Liu, Qiyuan Xu, Haoxuan Yin, Dominik Wagner, Wenda Li, Yee Whye Teh, Luke Ong

专题命中 推理与问题求解 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出新基准FaithformBench,通过自动生成扰动推理步骤评估AF系统的忠实性,发现多数AF存在“悄悄修正”无效输入的谄媚现象,当前AF在有效性与无效性保留间存在张力。

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2608.10537 2026-08-12 cs.AI cs.LG 新提交 73%

Measuring Semantic Abstractness of SAE Features via Nonlocality

通过非局部性测量SAE特征的语义抽象性

Chuqiao Lin, Shivaji Sondhi, Xiao-Liang Qi

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

AI总结 该研究提出特征非局部性(FNL)指标,可区分SAE特征的抽象层级,用于审计越狱缓解特征及引导DeepSeek-R1模型特征提升数学推理准确率。

Comments 18 pages, 9 figures

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2607.16057 2026-08-12 cs.CL cs.AI 版本更新 73%

Frontier AI performance across the business disciplines: a case-grounded benchmark of knowledge work and analytical reasoning

跨商业学科的前沿人工智能性能:基于案例的知识工作和分析推理基准

Ajay Patel, Kartik Hosanagar, Ramayya Krishnan, Chris Callison-Burch, Karim Lakhani

机构 * The Wharton School, University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学沃顿商学院) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Harvard Business School, Harvard University(哈佛大学哈佛商学院)

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

AI总结 研究针对人工智能在白领分析性知识工作衡量上的差距,利用顶尖商学院案例教学法构建BusinessCaseBench基准,发现前沿AI模型在此基准上得分高且能力提升快,为商学院及相关职业角色带来启示。

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2608.10964 2026-08-12 cs.CV cs.AI 新提交 70%

CARE: Confidence-Aware Reasoning for Reliable Medical VQA

CARE:用于可靠医学视觉问答的置信感知推理

Yuetian Du, Yucheng Wang, Zhenyuan Chen, Luyuan Chen, Rongyu Zhang, Jinjian Zhang, Wei Zhou, Zhijie Xu, Ming Kong, Zhan Zhou, Jie Liu, Qiang Zhu

机构 * Ant Group(蚂蚁集团) University of Michigan(密歇根大学) City University of Hong Kong(香港城市大学)

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

AI总结 该研究针对医学多模态大语言模型的置信度校准问题,提出CARE框架,通过双阶段流程优化准确率与校准度,在三个医学VQA基准上取得最优性能,为临床决策支持提供可信基础。

Comments Accepted by MICCAI 2026

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2608.10665 2026-08-12 cs.AI cs.CV cs.GT 新提交 70%

VERDICT: Training-Free Step-Wise Verification of Multimodal Reasoning via Disagreement-Aware Consensus

VERDICT:基于分歧感知共识的多模态推理无训练逐步验证方法

Rohit Sinha, Kunal Tilaganji, Tanuja Ganu, Nagarajan Natarajan, Amit Sharma, Vineeth Balasubramanian

机构 * Indian Institute of Technology, Hyderabad(印度理工学院海得拉巴分校) Microsoft Research(微软研究院)

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

AI总结 该研究针对多模态大语言模型推理链易出错的问题,提出无训练的VERDICT方法,利用跨模态分歧的闭式解计算共识评分,在六个基准上提升最高达5.95%,性能接近需大量监督的特定领域评论家。

Comments European Conference on Computer Vision 2026

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2608.10626 2026-08-12 cs.CL 新提交 70%

Dual-Loop Self-Evolution via Verifiable Emotion Feedback for Multi-Turn Empathetic Dialogue

基于可验证情感反馈的双循环自演化多轮共情对话

Yi Wei, Shuo Jiang, Huaixia Dou, Jie Zhu, Junhui Li, Lifan Guo, Feng Chen, Chi Zhang

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

AI总结 该研究针对大语言模型共情能力不足问题,提出双循环自演化框架,在SAGE数据集上显著提升Qwen3-8B的共情对话性能,优于对比方法。

Comments 10 pages, 4 figures, 6 tables

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2608.10494 2026-08-12 cs.AI cs.MA 新提交 70%

GeoForge: Non-Parametric Self-Evolving Agents for Earth-Observation Reasoning

GeoForge:用于对地观测推理的非参数自进化智能体

Xin Xiao, Jiang Zhong, Junnan Zhu, Yingchao Feng, Peijin Wang, Yidan Zhang, Kaiwen Wei

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

AI总结 GeoForge是一种无需训练的自进化框架,通过结构化非参数执行状态及多记忆机制提升EO智能体的规划与推理能力,可改善任务准确率、工具轨迹质量并减少推理错误。

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2608.10438 2026-08-12 cs.AI 新提交 70%

Continuous Interaction Diffusion: A Diffusion-Native Runtime for Asynchronous Tool-Augmented Reasoning

连续交互扩散:面向异步工具增强推理的原生扩散运行时

Yuhang Cao

机构 * Nanjing University(南京大学)

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

AI总结 针对扩散语言模型异步工具增强推理的局限,提出连续交互扩散架构,将工具交互整合至迭代去噪,可提升效率并减少冗余,首次聚焦只读工具。

Comments 15 pages, 5 figures, 1 table

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2608.10330 2026-08-12 cs.AI 新提交 70%

Hierarchical Compositionality for An Assistive AI Agent

面向辅助AI智能体的分层组合性

Tianyi Fu, Mohan Sridharan

机构 * University of Edinburgh(爱丁堡大学)

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

AI总结 本文针对辅助AI智能体的歧义问题,提出嵌入分层组合性原则的架构,结合语义兼容性等模型推理实现歧义消除,实验表明其性能优于当前最优数据驱动基线,可适配特定用户画像。

Comments 25 pages, 9 figures, 4 tables. Project page: https://tianyi-fu.github.io/HCAA

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2604.01687 2026-08-12 cs.AI 版本更新 70%

CoEvoSkills: Self-Evolving Agent Skills via Co-Evolutionary Verification

CoEvoSkills: 通过共进化验证实现自进化代理技能

Hanrong Zhang, Shicheng Fan, Henry Peng Zou, Yankai Chen, Zhenting Wang, Jiayu Zhou, Chengze Li, Wei-Chieh Huang, Yifei Yao, Kening Zheng, Xue, Liu, Xiaoxiao Li, Philip S. Yu

机构 * University of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) MBZUAI(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) McGill University(麦吉尔大学) Columbia University(哥伦比亚大学) Zhejiang University(浙江大学) University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学)

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

AI总结 本文提出CoEvoSkills框架,使代理能自主生成复杂技能包,通过共进化验证提供反馈,实现在SkillsBench上最高通过率和强泛化能力。

Comments COLM accepted

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2608.11164 2026-08-12 cs.IR 新提交 67%

Role of Personality in Conversational Information Seeking

人格在对话式信息检索中的作用

Abdisalam Abukar, Junchen Fu, Chengli Zhai, Joemon M. Jose

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

AI总结 本研究以大五人格为变量,开展受控被试内实验,发现助手人格与任务的交互作用影响对话式信息检索的信任与决策,助手人格需作为语境敏感的交互设计变量。

Comments Accepted by CIKM2026

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2608.10758 2026-08-12 cs.CV 新提交 67%

Where To Look? : Causal Tracing of Vision Encoders in VLM

看向何处?:视觉语言模型中视觉编码器的因果追踪

Naren Kumar S, Tirth Bhatt, Mayank Singh

机构 * Indian Institute of Technology Gandhinagar(印度甘地纳格尔印度理工学院)

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

AI总结 本研究通过因果追踪方法,发现视觉语言模型的高因果性视觉标记常位于目标区域外,其强大多模态性能不代表存在空间定位因果表示,还揭示了视觉感知、利用与推理视觉结构的差距,提供了研究视觉信息处理的因果框架。

Comments 10 Pages, 6 figures

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2608.07968 2026-08-12 cs.CL cs.AI 版本更新 62%

Thinking Hard, Not Smart: Reasoning Models Fail to Ration Test-Time Compute Across Questions

努力而非明智:推理模型无法在不同问题间合理分配测试时计算资源

Chenrui Fan, Yize Cheng, Ming Li, Yongyuan Liang, Tianyi Zhou, Soheil Feizi

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究提出考试式评估框架发现推理模型无法在不同难度分值的问题间合理分配共享测试时计算预算,明确规划提示可使分配更均匀但仍不敏感于分值难度,全局预算分配是现有模型未掌握的独特能力。

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2605.05629 2026-08-12 stat.ML cs.CL cs.LG 版本更新 62%

Spherical Flows for Sampling Categorical Data

用于分类数据采样的球面流

Jannis Chemseddine, Gregor Kornhardt, Gabriele Steidl

机构 * Technische Universität Berlin(柏林技术大学)

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 提出在球面上利用von Mises-Fisher分布进行离散序列生成建模,通过径向对称性简化连续性方程为标量ODE,结合后验加权切线和与预测-校正采样实现高效采样。

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2602.24188 2026-08-12 cs.CL cs.LG 版本更新 62%

MT-PingEval: Evaluating Multi-Turn Collaboration with Private Information Games

MT-PingEval:通过私人信息游戏评估多轮协作

Jacob Eisenstein, Fantine Huot, Adam Fisch, Jonathan Berant, Mirella Lapata

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 MT-PingEval通过私人信息游戏评估语言模型在多轮协作中的表现,发现其在规划和执行多轮对话方面存在显著缺陷,并强调了提高对话连贯性和信息管理的重要性。

Comments CoLM camera-ready version

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2608.10920 2026-08-12 cs.AI 新提交 57%

IO Factory: Simulating AI-Enabled Influence Campaigns at Scale

IO Factory:大规模模拟AI驱动的影响力行动

Lukasz Olejnik, Wenchao Dong, Jonas R. Kunst, Signe Riemer-Sørensen, Tobias Herb, Meeyoung Cha, Daniel Thilo Schroeder

机构 * King’s College London(伦敦国王学院) Max Planck Institute for Security and Privacy(马克斯·普朗克安全与隐私研究所) BI Norwegian Business School(挪威商学院) University of Oslo(奥斯陆大学) SINTEF Digital(SINTEF数字研究所) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)(韩国科学技术院)

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

AI总结 IO Factory是AI驱动的大规模影响力行动模拟框架,可在受控平台中关联多环节数据,在10万智能体配置下可执行行动并生成可检查证据,支持可重复研究与红队分析。

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2608.10908 2026-08-12 cs.CV cs.CL 新提交 57%

Order Matters: LVLMs as Judges for Temporal Reasoning in Image Sequences

顺序很重要:LVLMs作为图像序列时间推理的评判者

Martina Ianaro, Guilherme Fernandes, Maurizio Gabbrielli, Joao Magalhaes

机构 * University of Bologna(博洛尼亚大学) NOVA School of Science and Technology(NOVA科技学院) NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics(NOVA计算机科学与信息实验室)

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

AI总结 本研究发现大视觉语言模型(LVLMs)作为多模态评判者存在时间顺序判别缺陷,受首因、近因等结构性偏差影响,呼吁构建时间感知的视觉序列评估范式。

Comments 34 pages, camera-ready

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2608.10504 2026-08-12 cs.AI 新提交 57%

MEGA: Self-Evolving Agent Optimization Infrastructure via Wisdom Graph

MEGA:基于智慧图的自进化智能体优化基础设施

Jung Hwan Lee, Kyu Ho Lee, Gwang Hoon Yoo

专题命中 推理与问题求解 :LLM(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MEGA是一种自进化智能体优化基础设施,通过三层架构实现智慧积累、组合推理与自进化,可系统性优化异构智能体系统,将优化与知识进化融为一体。

Comments 29 pages, 10 figures. Technical report

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2507.00945 2026-08-12 cs.LG cs.CY 版本更新 57%

TS-Mob: Social and Geographical-Aware Time Series Foundation-Model Framework for Human Mobility Prediction

TS-Mob:面向人类移动性预测的社交与地理感知时间序列基础模型框架

Massimiliano Luca, Ciro Beneduce, Bruno Lepri

机构 * MobS Lab, Bruno Kessler Foundation(布鲁诺·凯瑟林基金会移动实验室) Department of Computer Science, University of Trento(特伦托大学计算机科学系)

专题命中 推理与问题求解 :foundation model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 TS-Mob框架通过结合地理社交信号与天气协变量微调TimesFM模型,在多类移动性预测基准上显著优于各类基线,且在不同时间区间表现稳健。

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2608.10838 2026-08-12 cs.CV 新提交 50%

PolyLayout: Hierarchical VLM-Guided Layout Generation Beyond Rectangular Rooms

PolyLayout:超越矩形房间的分层VLM引导布局生成

Yutong Jiang, Zahra Atashgahi, Carlos Soto Garcia Delgado, Ruben Brokkelkamp, Davide Zanutto, Efşan Sökmen, Shahin Shahkarami

机构 * IKEA Retail (Ingka Group)(宜家零售(英卡集团))

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract)

AI总结 PolyLayout提出混合分层VLM引导框架,分三阶段生成非矩形房间布局,在生产数据和不规则拓扑上表现出高感知合理性、低延迟,填补了学术与实际应用的差距。

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2608.10317 2026-08-12 cs.CV 新提交 50%

From Detection to Understanding: TAR and TAR-Bench for Multi-Task Traffic Anomaly Reasoning

从检测到理解:用于多任务交通异常推理的TAR与TAR-Bench

Han Zhang, Yilin Zhao, Zaid Pervaiz Bhat, Zheng Tang, Varun Praveen, Vidya N. Murali, David C. Anastasiu, Tomasz Kornuta

机构 * NVIDIA(英伟达) Santa Clara University(圣克拉拉大学)

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract)

AI总结 该研究提出TAR与TAR-Bench数据集,用于训练评估超越异常检测的视频-语言模型,经实验验证其多任务微调可提升模型推理能力,且为2026年AI城市挑战赛第3赛道提供官方数据。

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2608.10107 2026-08-12 cs.CV 新提交 50%

4D-WAM: 4D Consistent World Modeling for Autonomous Driving

4D-WAM:面向自动驾驶的4D一致世界建模

Jiacheng Fu, Yibo Yuan, Meng Tian, Yue Li, Jiangtong Zhu, Jianhua Han, Yueyi Zhang, Jianwu Fang, Jianru Xue, Hang Xu, Zhiwei Xiong

专题命中 推理与问题求解 :foundation model(abstract)

AI总结 本文提出4D-WAM模型,通过几何基础模型的训练时监督与面向决策的时间步长采样策略,提升自动驾驶中世界-动作模型的4D场景一致性,在NAVSIM-v1、NAVSIM-v2基准上实现最优性能。

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2608.08787 2026-08-12 eess.AS 版本更新 50%

Beyond Reconstruction: Full-Context Generative DiT for Music Generation

超越重构:用于音乐生成的全上下文生成式DiT

Yunjia Li, Menglin Wu, Junyu Dai, Xinyue Fan, Xiangang Li, Haoxu Wang, Jianwei Yu, Huaicheng Zhang, Han Zhao, Weiqin Li, Yufei Shi, Cheng Wen, Sitong Zhao, Qixi Zheng, Haina Zhu, Wei Li

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract)

AI总结 该研究提出FullDiT模型,通过EMDC和4-CFG等技术解决混合音乐生成器的编解码器接口暴露偏差问题,其系统在多数自动指标上优于商业系统且在人工分析中排名前三。

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2603.25467 2026-08-12 cs.CV 版本更新 50%

GridVAD: Open-Set Video Anomaly Detection via Spatial Reasoning over Stratified Frame Grids

GridVAD: 通过分层帧网格上的空间推理实现开放集视频异常检测

Mohamed Eltahir, Ahmed O. Ibrahim, Obada Siralkhatim, Tabarak Abdallah, Sondos Mohamed

机构 * King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)(阿卜杜拉国王科技大学) Independent Researcher(独立研究员) National Center for Research (NCR)(国家研究中心)

专题命中 推理与问题求解 :language model(abstract)

AI总结 GridVAD通过分层帧网格的空间推理生成开放集候选描述,结合自一致性巩固和空间跟踪模块实现像素级异常掩码,其在UCSD Ped2上达到77.59的Pixel-AUROC,优于其他方法。

Comments Accepted at the Large-scale Video Object Segmentation (LVOS) Workshop in conjunction with ECCV 2026

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2. 评测与基准 85 篇

2608.10669 2026-08-12 cs.AI 新提交 92%

REDAgentBench: Executable Red Teaming and Faithful Measurement of LLM Agent Systems

REDAgentBench:可执行的红队测试与LLM智能体系统的忠实测量

Zixing Chen, Xingyuan Liu, Jie Zhu, Huaixia Dou, Shuo Jiang, Junhui Li, Lifan Guo, Feng Chen, Chi Zhang

专题命中 评测与基准 :LLM(title,title_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对LLM智能体安全评估的缺陷,推出REDAgentBench框架,经实验发现其宏平均ASR为65.69%,还揭示了识别-执行差距,无训练策略提醒可减少70%以上违规

Comments 6 figures, 4 tables. Supplementary material included

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