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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。

共收录 571 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 长上下文与记忆 571 篇

2607.01814 2026-07-03 cs.AI 新提交 70%

MMIR-TCM: Memory-Integrated Multimodal Inference and Retrieval for TCM Clinical Decision Support

MMIR-TCM:面向中医临床决策支持的记忆集成多模态推理与检索

Lihui Luo, Joongwon Chae, Ziyan Chen, Yang Liu, Siyi Cheng, Weihan Gao, Zelin Zeng, Xiaoming Yin, Samaneh Beheshti Kashi, Dongmei Yu, Lian Zhang, Jing Sui, Zeming Liang, Jiansong Ji, Peter E. Lobie, Peiwu Qin

机构 * Institute of Biopharmaceutics and Health Engineering, Tsinghua Shenzhen International Graduate School(清华深圳国际研究生院生物医药与健康工程研究院) Chinese Medicine Guangdong Laboratory(广东省中医药实验室) Beijing Normal University(北京师范大学) First Hospital of Hebei Medical University(河北医科大学第一医院) Lishui Hospital of Zhejiang University(浙江大学丽水医院) XiaoMing TCM Hospital(小明中医医院)

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MMIR-TCM框架,结合多模态大模型、记忆增强分割与检索增强生成,解决中医舌诊中的主观性和语义鸿沟问题,在MedTCM数据集上优于GPT-4o等模型。

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2607.01204 2026-07-02 cs.LG 新提交 70%

TiRex-2: Generalizing TiRex to Multivariate Data and Streaming

TiRex-2: 将 TiRex 推广到多变量数据和流式处理

Patrick Podest, Marco Pichler, Elias Bürger, Levente Zólyomi, Bernhard Voggenberger, Wilhelm Berghammer, Daniel Klotz, Sebastian Böck, Günter Klambauer, Sepp Hochreiter

机构 * ELLIS Unit Linz, LIT AI Lab & Institute for Machine Learning, JKU Linz, Austria(ELLIS 林茨单元,LIT AI 实验室与机器学习研究所,林茨约翰·开普勒大学,奥地利) NXAI Lab, Linz, Austria(NXAI 实验室,林茨,奥地利) NXAI GmbH, Linz, Austria(NXAI 有限公司,林茨,奥地利) Interdisciplinary Transformation University Austria, Linz, Austria(奥地利跨学科转型大学,林茨,奥地利)

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

AI总结 提出基于 xLSTM 的循环时间序列基础模型 TiRex-2,通过记忆中心设计实现多变量预测与流式处理,在零样本任务上达到最优性能。

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2606.26654 2026-06-26 cs.CL cs.HC cs.IR 新提交 70%

SocialPersona: Benchmarking Personalized Profiling and Response with Multimodal Social-Media Context

SocialPersona: 基于多模态社交媒体上下文的个性化画像与回复基准测试

Qinkai Zhang, Yanyan Zhao, Xin Lu, Yulin Hu, Pengtao Han, Bing Qin

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学)

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

AI总结 提出SocialPersona基准,评估多模态大语言模型从社交媒体时间线推断用户偏好并用于对话的能力,实验表明模型在细粒度与近期偏好上表现不足。

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2606.24626 2026-06-24 cs.AI 新提交 70%

SAFARI: Scaling Long Horizon Agentic Fault Attribution via Active Investigation

SAFARI: 通过主动调查扩展长时域智能体故障归因

Chenyang Zhu, Jiayu Yao, Kushal Chawla, Youbing Yin, Nathan Wolfe, Pengshan Cai, Jingyu Wu, Spencer Hong, Sangwoo Cho, Shi-Xiong Zhang, Daben Liu, Sambit Sahu, Erin Babinsky

机构 * Department of Engineering Sciences(工程科学系) Applied Mathematics, Northwestern University(应用数学,西北大学)

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

AI总结 提出SAFARI框架,用工具增强的诊断循环替代线性上下文加载,结合短期记忆解耦诊断准确性与上下文限制,在Who&When和TRAIL GAIA数据集上分别提升20%和19%,并在超出上下文窗口5倍时保持0.58精度。

Comments Published at the Second Workshop on Agents in the Wild: Safety, Security, and Beyond (AIWILD) at ICML 2026

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2606.24595 2026-06-24 cs.CL 新提交 70%

MEMPROBE: Probing Long-Term Agent Memory via Hidden User-State Recovery

MEMPROBE:通过隐藏用户状态恢复探测长期智能体记忆

Enze Ma, Yufan Zhou, Wei-Chieh Huang, Jie Yang, Huanhuan Ma, Zixuan Wang, Chengze Li, Chunyu Miao, Philip S. Yu, Zhen Wang

机构 * University of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) KU Leuven(库尔勒大学) UC San Diego(圣地亚哥大学)

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

AI总结 提出MEMPROBE基准,通过从智能体记忆重建隐藏用户状态来直接评估长期记忆,发现任务完成与记忆可恢复性是不同的能力。

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2606.23961 2026-06-24 cs.LG 新提交 70%

Forget Without Compromise: Nexus Sampling for Streaming KV-Cache Eviction Under Fixed Budgets

无需妥协的遗忘:固定预算下流式KV缓存驱逐的Nexus采样

Duc Duong, Hoang Anh Duy Le, Jianwen Xie, Anshumali Shrivastava, Zhaozhuo Xu

机构 * Department of Computer Science, Grinnell College(格林内尔学院计算机科学系) Department of Computer Science, Rice University(莱斯大学计算机科学系) Lambda, Inc(Lambda公司) Workato(Workato公司)

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

AI总结 提出Nexus采样方法,通过迭代注意力计算和加权水库采样替代确定性top-K选择,在固定预算下保留微妙重要令牌,理论证明其长期优势,实验在80%驱逐率下性能接近密集注意力。

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2606.23687 2026-06-23 cs.CL 新提交 70%

Randomized YaRN Improves Length Generalization for Long-Context Reasoning

随机化 YaRN 提升长上下文推理的长度泛化能力

Manas Mehta, Fangcong Yin, Greg Durrett

机构 * New York University(纽约大学)

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

AI总结 提出随机化 YaRN 方法,通过结合 YaRN 位置外推、随机位置编码和长度课程,在短上下文训练数据上提升模型对长上下文(16K-128K)的推理性能。

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2606.22844 2026-06-23 cs.AI cs.MA 新提交 70%

RaMem: Contextual Reinstatement for Long-term Agentic Memory

RaMem: 面向长期智能体记忆的上下文重建

Wei Yang, Bryce Kan, Shixuan Li, Li Li, Yuehan Qin, Jiate Li, Paul Bogdan, Jesse Thomason

机构 * University of Southern California(南加州大学)

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

AI总结 针对长期记忆中的上下文坍塌问题,提出RaMem框架,通过证据锚定、回忆条件归纳、有效性感知检索和上下文保留合成四个阶段,将检索到的记忆片段转化为可验证的上下文证据,在多个基准上平均F1提升超10%。

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2606.18259 2026-06-18 cs.HC cs.AI 新提交 70%

Caring Without Feeling: Affective Dynamics as the Control Layer of Human-AI Agent Collaboration

无感关怀:情感动态作为人-AI智能体协作的控制层

Junjie Xu, Xingjiao Wu, Zihao Zhang, Yujia Xu, Yuzhe Yang, Jin Zhu, Luwei Xiao, Wen Wu, Liang He

机构 * East China Normal University(华东师范大学) National University of Singapore(新加坡国立大学)

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 本文综述情感动态在人-AI智能体协作中的作用,提出将情感视为协调层而非AI内部属性,用于校准信任、委托和治理。

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2606.17798 2026-06-17 cs.CV cs.AI 新提交 70%

LiveStarPro: Proactive Streaming Video Understanding with Hierarchical Memory for Long-Horizon Streams

LiveStarPro: 具有分层记忆的主动式流视频理解用于长时域流

Zhenyu Yang, Kairui Zhang, Bing Wang, Shengsheng Qian, Changsheng Xu

机构 * IEEE

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LiveStarPro,通过流验证解码、流因果注意力掩码和树结构分层记忆三个组件,实现长时域流媒体视频的主动理解,在语义正确性和时序误差上分别提升28.9%和降低18.2%。

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2606.17735 2026-06-17 cs.AI 新提交 70%

Shattering the Autoregressive Curse: Dynamic Epistemic Entropy Orchestrated Erasable Reinforcement Learning for LLMs

打破自回归诅咒:动态认知熵编排的可擦除强化学习用于大语言模型

Ziliang Wang, Kang An, Faqiang Qian, Jialu Cai, Cijun Ouyang, Yuhang Wang, Qibing Ren, Yichao Wu

机构 * SenseTime(商汤科技) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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 提出动态认知熵编排的可擦除强化学习(E³RL),通过将模型内生的局部自回归交叉熵作为认知不确定性坐标,利用分段自适应动态阈值和优势分配精准切除逻辑缺陷并重用KV缓存,解决长序列推理中的自回归级联崩溃问题。

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2606.16898 2026-06-16 cs.CV cs.AI 新提交 70%

Semantic Flip: Synthetic OOD Generation for Robust Refusal in Embodied Question Answering and Spatial Localization

Semantic Flip: 用于具身问答和空间定位中鲁棒拒绝的合成OOD生成

Dongbin Na, Chanwoo Kim, Giyun Choi, Dooyoung Hong

机构 * RGA Inc.(RGA公司)

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

AI总结 提出Semantic Flip框架,通过合成辅助OOD样本训练轻量拒绝模块,使冻结的视觉语言模型在无外部OOD标注下实现鲁棒拒绝,在具身问答和空间定位基准上优于强提示基线。

Comments 18 pages, 3 figures. Code and data: https://github.com/ndb796/SemanticFlip ; project page: https://ndb796.github.io/SemanticFlip

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2606.14790 2026-06-16 cs.PL cs.AI 新提交 70%

XFlow: An Executable Protocol Programming System for Reliable Multi-Agent Workflows

XFlow: 一个用于可靠多智能体工作流的可执行协议编程系统

Hanqi Li, Jing Peng, Zijian Wang, Lu Chen, Kai Yu

机构 * X-LANCE Lab, School of Computer Science, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China(X-LANCE实验室,计算机科学学院,上海交通大学,上海,中国) Jiangsu Key Lab of Language Computing, Suzhou, China(江苏省语言计算重点实验室,苏州,中国) Suzhou Laboratory, Suzhou, China(苏州实验室,苏州,中国)

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

AI总结 提出XFlow可执行协议编程系统及其领域特定语言XPF,通过将工作流承诺从提示移至可检查、可执行的协议结构,并利用生命周期管理的符号中介智能体输出,提升多智能体工作流的可靠性。

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2606.14674 2026-06-15 cs.CL 新提交 70%

AgentSpec: Understanding Embodied Agent Scaffolds Through Controlled Composition

AgentSpec: 通过受控组合理解具身智能体脚手架

Jixuan Chen, Jianzhi Shen, Haoqiang Kang, Zhi Hong, Qingyi Jiang, Soham Bose, Yiming Zhang, Leon Leng, Amit Vyas, Lingjun Mao, Siru Ouyang, Kun Zhou, Lianhui Qin

机构 * University of California, San Diego(加利福尼亚大学圣迭戈分校) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) University of Washington(华盛顿大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

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

AI总结 提出AgentSpec模块化规范框架,将具身智能体表示为可复用策略组件的类型化组合,通过标准化接口实现受控组件替换与重组,揭示脚手架兼容性和交互效应对性能的主导作用。

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2606.12797 2026-06-12 cs.AI 新提交 70%

The Containment Gap: How Deployed Agentic AI Frameworks Fail Public-Facing Safety Requirements

遏制缺口:已部署的自主AI框架如何未能满足面向公众的安全要求

Md Jafrin Hossain, Mohammad Arif Hossain, Weiqi Liu, Nirwan Ansari

机构 * New Jersey Institute of Technology(新泽西理工学院)

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 研究发现主流自主AI框架缺乏架构级安全保证,内存完整性漏洞可导致定向腐败,提出轻量级遏制机制消除攻击向量。

Comments ICML 2026 (AI4GOOD Workshop)

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2606.11853 2026-06-11 cs.CV cs.AI 新提交 70%

Task-Aware Structured Memory for Dynamic Multi-modal In-Context Learning

任务感知结构化记忆用于动态多模态上下文学习

Zhirui Chen, Ziwei Chen, Ling Shao

机构 * Zhihui Chen(陈志辉) Ziwei Chen(陈子伟) Ling Shao(邵令)

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TASM框架,通过任务向量引导压缩、语义感知令牌合并和层次化记忆结构,解决多模态大语言模型上下文学习中记忆压缩导致的语义破坏和静态问题。

Comments Accepted to ICML 2026

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2606.10662 2026-06-10 cs.MA cs.AI 新提交 70%

Decentralized Multi-Agent Systems with Shared Context

具有共享上下文的去中心化多智能体系统

Yuzhen Mao, Azalia Mirhoseini

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

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DeLM框架,通过并行智能体、共享上下文和任务队列去中心化协调,解决集中式MAS的瓶颈,在软件工程和长上下文推理中提升性能并降低成本。

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2606.07127 2026-06-08 cs.LG 新提交 70%

Learning Explicit Behavioral Models with Adaptive Questions and World-Model Probes

通过自适应问题和世界模型探针学习显式行为模型

Hikaru Shindo, Yu Deng, Teng Cao, Quentin Delfosse, Christopher Tauchmann, Jannis Blüml, Gopika Sudhakaran, Kristian Kersting

机构 * Artificial Intelligence and Machine Learning Lab(人工智能与机器学习实验室) Technical University of Darmstadt(德累斯顿技术大学) Hessian Center for Artificial Intelligence (hessian.AI)(黑森人工智能中心) German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)(德国人工智能研究中心) Department of Computer Science(计算机科学系) Centre for Cognitive Science(认知科学中心)

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

AI总结 提出显式符号行为模型(ESBM),通过自适应问题和世界模型探针将任务性能与可解释机制结合,在Atari任务中学习高分策略并生成显式答案和机制预测。

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2608.13578 2026-08-17 cs.CL cs.AI cs.LG 新提交 67%

BCMT: Blockwise Causal Memory Transformer

BCMT:分块因果记忆Transformer

Rachid Arezki

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

AI总结 该研究提出BCMT架构,通过分块局部自注意力与指数因果记忆解耦长程依赖建模,在1024token上下文的语言建模中,性能与密集Transformer相当,且训练吞吐量更高、内存消耗更低。

Comments 19 pages. Official implementation: this https URL (https://github.com/rachidlabs/BCMT)

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2608.09181 2026-08-11 cs.SE cs.CR 新提交 67%

Memoir: Learning, Verifying, and Evolving False-Positive Memories for Static Application Security Testing Tools

Memoir:针对静态应用安全测试工具的误报记忆学习、验证与演化

Shenyuan Guan, Qiaodan Hou, Yanjun Chen, Xincheng Wen, Jia Feng, Keke Lian, Cuiyun Gao

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

AI总结 本研究针对SAST工具的误报问题,提出Memoir框架,通过构建与演化语义记忆实现误报识别,在CWE-Bench-Java上表现优异,且记忆库可跨工具泛化。

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2608.08995 2026-08-11 cs.MA 新提交 67%

Muscle Memory for Agents: Compile not Merely Retrieve

智能体的肌肉记忆:编译而非仅检索

Pouya Ghiasnezhad Omran, Soujanya Lanka, Qin Zhang, Tanya Dixit

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

AI总结 本文提出将重复用户意图编译为专用专家智能体的肌肉记忆范式,通过四阶段流水线实现,在90个场景中专家触发时胜率达88.9%,优于传统检索模式,为智能体记忆设计提供新方向。

Comments 12 pages, 2 figures

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2608.08075 2026-08-11 cs.IR cs.CV cs.MM 新提交 67%

Search over the Visual World: Persistent Visual Memory, Layered Indexes, and Source-Grounded Evidence

视觉世界的搜索:持久视觉记忆、分层索引与基于源的证据

Sankalp Nagaonkar, Rohit Garg, Ankit Raj, Ashish Choithani, Ashutosh Trivedi

专题命中 长上下文与记忆 :foundation model(abstract);pretraining(abstract)

AI总结 该研究针对智能体持续观测视觉数据的场景,提出基于持久视觉记忆等的视频检索基础设施模型,经9800+查询对比,通用组件流水线在Recall@1/@3/@10上优于商业视频原生引擎

Comments 33 pages, 5 figures, 17 tables. Technical report. Benchmark configurations and reproduction instructions: https://github.com/video-db/search-over-the-visual-world

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2608.09508 2026-08-11 physics.app-ph cond-mat.mtrl-sci 新提交 67%

200 mm Wafer-Scale Monolithic 3D Integration of Atomic Layer-Deposited Oxide Semiconductors

200毫米晶圆级原子层沉积氧化物半导体的单片三维集成

Chang Niu, Linjia Long, Luqi Zheng, Shuting Du, Jian-Yu Lin, Kisoo Nam, Zehao Lin, Chang Liu, Juanjuan Lu, Haiyan Wang, Haitong Li, Peide D. Ye

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

AI总结 本研究实现200毫米晶圆级三层ALD InOx基器件的M3D集成,开发四层三维存算一体加速器,为下一代AI硬件提供可扩展且兼容CMOS的平台。

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2608.06838 2026-08-10 cs.DC 新提交 67%

StateFlow: Sequence Pipeline Parallelism for Long-Context Modeling with Linear Recurrence

StateFlow:用于长上下文建模的序列流水线并行方法,基于线性循环

Wenxuan Zhao, Yingfa Chen, Xu Han, Wenjing Han, Tianbo Huang, Zhiyu Li, Ao Sun, Jingheng Xu, Lin Gan, Guangwen Yang

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

AI总结 针对长上下文训练并行化难题,提出StateFlow序列流水线并行系统,通过分块调度、非均匀分块等优化,在32B参数、256K上下文模型上实现吞吐量与内存性能提升。

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2608.06705 2026-08-10 cs.SE 新提交 67%

Translation Tag Team: Formal Rules and LLMs Translate More Macros Together than Apart

翻译搭档团队:形式化规则与大语言模型协同翻译宏比单独翻译更有效

Brent Pappas, Joseph Zalusky, Zachary Burkett, Paul Gazzillo

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

AI总结 该研究提出形式化翻译器MerC,结合MerC与大语言模型(LLMs)的搭档方法,在宏翻译任务中比单独使用任一技术更优,可降低失败率并提升翻译覆盖率。

Comments 13 pages, 7 figures, 2 tables, 8 listings, conference. To be published in ASE 2026

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2608.04843 2026-08-06 cs.IR 新提交 67%

MemoryCPT: An End-to-End Agent Memory Framework for Cost-Performance Trade-off

MemoryCPT:用于成本-性能权衡的端到端智能体记忆框架

Songxin Lei, Kun Ouyang, Weilin Ruan, Yuqian Wu, Zhijiang Guo, Yushi Sun, Fugee Tsung

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

AI总结 MemoryCPT是一种端到端可训练的智能体记忆框架,通过QAD和QAR阶段优化记忆处理,在LoCoMo和LongMemEval数据集上实现了更优的成本-性能权衡。

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2608.04407 2026-08-06 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 67%

MESH: Memory-Efficient Sinkhorn Optimization for Mixture-of-Experts Training

MESH:面向混合专家模型训练的内存高效Sinkhorn优化算法

Masato Fujitake

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

AI总结 该研究针对MoE训练中直接应用内存高效Sinkhorn优化不可靠的问题,提出MESH算法,在降低优化器内存占用的同时保留接近AdamW的性能。

Comments 10 pages

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2608.01789 2026-08-04 cs.NE 新提交 67%

Towards Autonomous Formulaic Alpha Discovery: An Evolutionary Computation Perspective

面向自主公式化阿尔法发现:进化计算视角

Xinwei Yu, Yiyang Fu, Mingcheng Fan, Enqi Li, Yilin Gao, Shugong Xu

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

AI总结 本文从进化计算视角,提出自动化公式化阿尔法发现的统一分析与评估框架,为开发可靠的自主阿尔法发现系统奠定基础。

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2608.01314 2026-08-04 cs.CV 新提交 67%

Remember-R1: Mitigating Long-Context Visual Forgetting through Reinforcement Learning

Remember-R1:通过强化学习缓解长上下文视觉遗忘

Jianmin Chen, Jiaqi Tang, Wei Wei, Xiaogang Xu, Jiafei Wu, Zhe Liu, Qianzhou Wang, Yingying Yan, Botong Geng, Yuyang Xia, Lei Zhang, Qifeng Chen

机构 * Northwestern Polytechnical University(西北工业大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Zhejiang University(浙江大学)

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

AI总结 该研究针对多模态大语言模型的长上下文视觉遗忘问题,提出强化学习框架Remember-R1,通过过程级监督优化视觉依赖与注意力,提升了多模态推理性能。

Comments Accepted by ACM Multimedia 2026

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2608.00426 2026-08-04 cs.MA cs.CR 新提交 67%

MAPLE-Guard: Memory-Aware Link Enforcement Against Memory-Link Poisoning in Multi-Agent Systems

MAPLE-Guard:多智能体系统中针对内存链接投毒的内存感知链接执行防御机制

Wenjun Xiong, Yijin Zhou, Jiaqian Wang, Shangding Gu, Bo Tang, Zhiyu Li, Feiyu Xiong, Ying Wen, Muning Wen

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

AI总结 MAPLE-Guard通过在多智能体系统内存生命周期的关键环节设置防御关卡,大幅降低内存链接投毒攻击的成功率,提升多智能体防御成功率,填补了现有防御的空白。

Comments 27 pages, 14 figures, 9 tables. Includes examples that may be misleading or harmful. Code: https://github.com/xiong-wenjun/MAPLE-Guard

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