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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 1626 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理与问题求解 1626 篇

2608.07077 2026-08-10 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Transformers Struggle to Use Their Emergent World Models: Revisiting the Tower of Hanoi, and the Illusion of Thinking

Transformer难以利用其涌现的世界模型:重新审视汉诺塔与思维的错觉

Devin Pereira, Willem Zuidema

机构 * University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学)

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

AI总结 本文研究发现,Qwen3.6-27B等大型推理模型虽能编码汉诺塔的谢尔宾斯基世界模型,但因表示衰减导致圆环数超3时失败,注入提示词时间表示可部分恢复性能。

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2608.06933 2026-08-10 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Ask-E: An Environment for Calibrated Question Generation

Ask-E:一个用于校准型问题生成的环境

Sarah Pratt, Jae Sung Park, Scott Geng, Ali Farhadi

机构 * University of Washington(华盛顿大学) Allen Institute for AI(艾伦人工智能研究所)

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

AI总结 本研究提出Ask-E环境,以两个现有语言模型的能力范围定义目标技能水平,通过生成仅能被其中一个模型解决的问题来校准模型,该环境可用于基准测试与训练,且训练后模型在下游数学基准上表现提升。

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2608.05687 2026-08-07 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Answer First, Reason Later: Commitment Order in Diffusion LLMs

先给出答案,后进行推理:扩散大语言模型中的承诺顺序

Jewon Yeom, Jaewon Sok, Seonghyeon Park, Jeongjae Park, Hwiyeong Lee, Taesup Kim

机构 * Graduate School of Data Science, Seoul National University(首尔国立大学数据科学研究生院)

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

AI总结 本研究发现扩散大语言模型(dLLMs)的任意顺序提交机制会导致推理失败,通过前沿门控承诺干预可恢复推理性能,同时保留并行解码优势。

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2608.05660 2026-08-07 cs.LG cs.CL 新提交 62%

Reasoning Errors Have a Region and a Direction in the Residual-Stream Trajectory of LLMs

推理错误在大语言模型(LLMs)残差流轨迹中具有特定区域与方向

Hamed Damirchi, Ignacio Meza De la Jara, Damith Ranasinghe, Yuhang Liu, Javen Shi

机构 * Australian Institute for Machine Learning(澳大利亚机器学习研究所) Adelaide University(阿德莱德大学) Naval Group Pacific(太平洋海军集团) Responsible AI Research Centre(负责任人工智能研究中心)

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

AI总结 该研究针对大语言模型推理错误检测的权衡问题,提出三流检测器,在推理基准上提升选择准确率,还适用于事实类任务,验证了运动、区域、方向信号的互补性。

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2608.04160 2026-08-06 cs.CL cs.LG 新提交 62%

Mind the Cap: Output-Budget Regimes Change the Measured Multilingual Reasoning Gap

注意输出上限:输出预算机制会改变测得的多语言推理差距

Ankit Goyal, Jaideep Ray

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

AI总结 该研究发现多语言推理差距受输出token预算机制影响,通过固定Qwen模型的预算峰值等实验,提出应将输出上限作为独立变量,报告不同预算机制下的准确率。

Comments 15 pages, 2 figures, 11 tables. Under review

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2608.04007 2026-08-05 cs.CL cs.AI 新提交 62%

TurnSight: Turn-Level Hindsight Self-Distillation for Tool-Integrated Reasoning

TurnSight:面向工具集成推理的回合级事后自蒸馏方法

Changle Qu, Sunhao Dai, Hengyi Cai, Yuqi Zhou, Xinran Chen, Simon, Jun Xu

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

AI总结 针对工具集成推理中现有方法缺乏细粒度监督的问题,提出TurnSight框架,通过回合级事后自蒸馏生成可靠监督信号,在三个基准上验证了其有效性。

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2608.03161 2026-08-05 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Evidence-Grounded Multimodal Knowledge Graph Construction for Multi-Lecture Educational Reasoning

面向多讲座教育推理的证据 grounded 多模态知识图谱构建

Sahil Al Farib, Momota Ahsana Meem, Sheikh Redwanul Islam, Md. Tanvir Raihan

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

AI总结 该研究针对讲座视频知识保留不全问题,提出基于证据的多模态知识图谱构建流程,在神经网络讲座实验中取得高覆盖率与检索准确率,贡献可审计的知识图谱构建方法。

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2608.02662 2026-08-05 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Verifier-Guided Model Discovery for Physical Dynamical Systems with Pretrained Symbolic Transformers

基于预训练符号 Transformer 的物理动力系统验证器引导式模型发现

Farbod Faraji, Francesco Belardinelli

机构 * Imperial College London(伦敦帝国学院)

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

AI总结 该研究提出了一种验证器引导式(VG)工作流程,基于预训练符号 Transformer ODEFormer 实现物理动力系统的可解释预测,在范德波尔振荡器和涡旋脱落场景中展现出优于原方法的性能与泛化能力。

Comments 33 pages, 13 figures, 10 tables

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2608.01017 2026-08-04 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Why LLMs Give In: Conversational Factors and Reasoning Behind Medical Sycophancy

大模型为何妥协:医学谄媚背后的对话因素与推理

Kaike Ping, Buse Çarık, Caleb Wohn, Xiaohan Ding, Tongshuai Wang, Eugenia Rho

机构 * Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学) Shanghai Tongren Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine(上海交通大学医学院附属同仁医院) Emory University(埃默里大学)

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

AI总结 研究发现医学谄媚是对话属性而非模型属性,通过5个开放权重模型和500个MedQuAD问题的120万次试验,揭示了对话因素对医学谄媚的影响及思维链轨迹的解释。

Comments 21 pages, 7 figures, 14 tables

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2607.27747 2026-07-31 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Can LVLMs Uncover the Truth Behind Visual Illusions? An Analysis of Perceptual and Reasoning Capabilities

大型视觉语言模型(LVLMs)能否揭示视觉错觉背后的真相?感知与推理能力分析

Liangjie Zhao, Jiaqing Lyu, Kexin Tang, Zecheng Fang, Rong Yin, Yulan Hu, Da Li, Jianing Li

机构 * Adelaide University(阿德莱德大学) Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Tsinghua University(清华大学) Amap, Alibaba Group(阿里巴巴集团高德地图) Beihang University(北京航空航天大学)

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

AI总结 本文利用IllusionReasoning基准,以视觉错觉为诊断工具评估LVLMs,发现多款LVLMs的推理能力不及宣称水平,为其优化提供了新方向。

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2607.25182 2026-07-29 cs.CL cs.AI cs.IR 新提交 62%

TabRank: Chain-of-Thought Distillation for Table Re-Rankers

TabRank:表格重排器的思维链蒸馏

Adarsh Singh, Kushal Raj Bhandari, Jianxi Gao, Soham Dan, Vivek Gupta

机构 * Arizona State University(亚利桑那州立大学) Rensselaer Polytechnic Institute(伦斯勒理工学院) Scale AI

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

AI总结 研究针对表格检索训练推理重排器的问题,提出TabRank框架,通过构建数据集并探索两种训练紧凑推理模型的变体,经压力测试,该方法在多表格检索数据集上显著提升性能,有效推广到多表格推理。

Comments 8 pages, 3 figures

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2607.24984 2026-07-29 physics.geo-ph cs.AI cs.LG 新提交 62%

Automatic Knowledge Graph Construction and Query for Earthquake Catalogs

地震目录的自动知识图谱构建与查询

Yuxin Zhou, Huai Zhang, S. Mostafa Mousavi

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

AI总结 研究针对地震目录中开放性问题解答受限的情况,应用GraphRAG直接处理原始表格记录,构建可查询知识图谱,经评估改进并识别陷阱,提供实用查询接口,确保结果准确可靠。

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2607.23440 2026-07-28 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Reasoning or Memorization: Can LLMs Understand and Generate Chinese Xiehouyu Riddles?

推理还是记忆:大语言模型能理解并生成中国歇后语谜语吗?

Hai Hu, Siyuan Song, Chongtian Shao, Kejia Zhang, Tianjian Zhu, Xiaojing Zhao

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

AI总结 研究通过在新歇后语游戏中测试大语言模型,用多项选择题、自由形式解释生成和新歇后语创作评估其能力,发现前沿中文模型记忆能力较强,新歇后语创作中Gemini 3.1 Pro表现出色,但LLMs整体创造力仍落后于人类专家,凸显数据污染对评估LLMs推理能力的影响。

Comments 20 pages; exp 3 is work in progress

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2607.22841 2026-07-28 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 62%

Language-Routed RAG and Direct Option Scoring for Multilingual Financial QA: DS@GT at FinMMEval

用于多语言金融问答的语言路由RAG和直接选项评分:FinMMEval上的DS@GT

Justice Ayela, Kabir Sahni

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

AI总结 该研究针对多语言金融问答基准FinMMEval 2026任务1,构建基于LangGraph的检索增强管道,用RADS评分,通过加权倒数排名融合低资源语言索引,采用语言路由选择模型,揭示语言感知检索等对多语言金融推理的重要性。

Comments Accepted for publication in the CLEF 2026 Working Notes. 15 pages, 3 figures

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2607.22610 2026-07-28 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Tokengeist: Multi-Turn Attribution Tracing in Agentic Conversations

Tokengeist:智能对话中的多轮归因追踪

Jessica Tang, Shraddha Barke, Sharad Agarwal

机构 * University of Toronto(多伦多大学) Microsoft Research(微软研究院)

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

AI总结 研究多轮对话中语言模型响应的归因问题,提出多轮上下文归因及 Tokengeist 框架,通过有向无环图递归遍历恢复依赖路径,发布基准 MTCABench,实验表明 Tokengeist 能有效解决现有方法多跳依赖恢复不足问题。

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2607.21981 2026-07-27 cs.CL cs.AI 新提交 62%

J-CoT: Chain-of-Thought in J-Space

J-CoT:J空间中的思维链

Junde Wu, Jiayuan Zhu, Fengling Liu, Minhao Hu, Jiazhen Pan

机构 * University of Oxford(牛津大学) Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 研究针对语言模型推理中仅依赖自然语言受限的问题,提出基于J空间的J-CoT循环推理框架,通过词汇索引系数传递中间状态,在多任务中表现出色,J-CoT-Zero匹配或超基线,J-CoT-Train获高分。

Comments work in progress

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2607.20503 2026-07-24 cs.AI cs.LG cs.LO 新提交 62%

LeanFlow: A Case Study in Workflow-Driven Lean Autoformalization

LeanFlow:工作流驱动的精益自动形式化案例研究

Lazar Milikic, Simon Guilloud, Khanh Nguyen, Viktor Kuncak

机构 * Moonshot AI(月球计划人工智能公司) epfl-lara(洛桑联邦理工学院拉腊实验室)

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

AI总结 研究通过对两篇数学论文案例研究,探讨文档到项目形式化中运行时机制对相关指标的影响,使用Kimi2.6和GPT5.5进行消融实验,报告多项数据,展示LeanFlow在特定任务上的表现及校准成果。

Comments 14 pages, 3 figures, ICML 2026: AI for Math Workshop

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2607.18316 2026-07-22 cs.SE cs.AI cs.CL 新提交 62%

Binding Drift in Multi-Step Tool-Augmented Agents

多步工具增强智能体中的绑定漂移

Rahul Suresh Babu, Shashank Indukuri

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

AI总结 研究多步工具增强智能体中实体绑定随时间的变化,区分绑定漂移与错误传播。通过实验发现实体锁定会放大错误操作,实用的重新验证器可减少错误,自然设置下基线智能体有漂移现象,且持久性和重新验证不可互换。

Comments 14 pages, 5 tables, 1 figure. Equal contribution by both authors. Code and data: https://github.com/shashank-indukuri/binding-drift

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2607.17531 2026-07-21 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Oracle Gap and Signal Fidelity: A Fixed-Pool Diagnostic for Test-Time Collaboration

预言机差距与信号保真度:一种用于测试时协作的固定池诊断方法

Jie Hu

机构 * Research Institute of China Telecom(中国电信研究院)

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

AI总结 研究测试时协作收益不均衡问题,将固定候选池选择器或验证器净收益分解为可测量因素,通过实验表明收益受预言机差距和信号保真度限制,框架可在协作前进行预部署诊断,估计相关指标。

Comments 13 pages, 2 figures, 8 tables. Code: https://github.com/AmGarfield/OracleGap

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2607.15286 2026-07-20 cs.CR cs.CL cs.LG 新提交 62%

Hidden in Thought: Transferable Chain-of-Thought Artifacts Induce Harmful Behavior

隐藏在思维中:可转移的思维链工件引发有害行为

Ali khalil, Aly M. Kassem, Mohamed Abdelrazek, Santu Rana, Negar Rostamzadeh, Golnoosh Farnadi

机构 * Applied Artificial Intelligence Initiative, Deakin University, Australia(德克萨斯大学应用人工智能计划,澳大利亚) Mila, Quebec AI Institute, Quebec, Canada(魁北克AI研究所)

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

AI总结 研究受损语言模型中有害思维链痕迹能否引发不安全行为及被提炼成越狱攻击,通过实验发现其能转移有害行为,挖掘出有害推理组件,提炼模式可产生有效黑盒越狱,表明有害推理在多层面转移,需评估推理上下文的防御。

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2607.11881 2026-07-14 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Metacognition in LLMs: Foundations, Progress, and Opportunities

大语言模型中的元认知:基础、进展与机遇

Gabrielle Kaili-May Liu, Areeb Gani, Jacqueline Lu, Jordan Thomas, Mark Steyvers, Arman Cohan

机构 * Yale University(耶鲁大学) University of California, Irvine(加利福尼亚大学欧文分校)

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

AI总结 本文全面概述大语言模型元认知知识现状,分析分类该领域,总结技术进展,涵盖测量评估方法、引发改进应用技术等,还讨论相关应用、问题挑战及未来方向,为该主题研究提供综述与指引。

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2607.10706 2026-07-14 cs.RO cs.AI cs.CV cs.LG 新提交 62%

Action Map Policy: Learning 3D Closed-loop Manipulation via Pixel Classification

动作映射策略:通过像素分类学习3D闭环操作

Haojie Huang, Zhang Ye, Linfeng Zhao, Boce Hu, Mingxi Jia, Yu Qi, Ahmed Agha, Dian Wang, Robert Platt, Robin Walters

机构 * Northeastern University(东北大学) Stanford University(斯坦福大学) Brown University(布朗大学)

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

AI总结 研究针对机器人学习中动作空间的挑战,提出动作映射策略(AMP),将3D闭环操作策略学习转为图像空间分类问题,通过投影动作到图像平面,以像素为类别控制维度,实现高精度、快速推理,实验证明其优于基线。

Comments Project Website: https://haojhuang.github.io/amp_page/

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2607.10588 2026-07-14 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Constraint-Aware Hierarchical Search for Regulation-Driven Fine-Grained Classification

用于规则驱动的细粒度分类的约束感知层次搜索

Siyu Wang, Wei Tan, Lulu Chen

机构 * Gusu Laboratory of Materials(姑苏材料实验室) Chongqing Institute of Engineering(重庆工程学院) Suzhou Digital China Wuxin Intelligent Technology Co., Ltd.(苏州神州数码五新智能科技有限公司)

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

AI总结 针对规则驱动的细粒度分类任务,现有方法存在不足。本文构建基准数据集,提出约束感知层次搜索框架,将监管文件转换为可搜索树,只检索有效局部候选节点,实验证明该方法准确率高且能提供可解释决策路径。

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2607.09803 2026-07-14 cs.LG cs.CL 新提交 62%

Spectral Origins of the Self-Correction Blind Spot in Autoregressive Generation

自回归生成中自我修正盲点的频谱起源

Ingrid Petrova, Luan Vejsiu

机构 * European University of Tirana(地拉那欧洲大学)

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

AI总结 研究大型自回归语言模型自我修正盲点问题,提出频谱代数理论SPARC,定义错误传播算子,推导激活阈值,证明基于强化学习的验证器-校正器训练收敛条件,实验验证定理,频谱预测与盲点率匹配。

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2607.10666 2026-07-14 cs.CV cond-mat.mtrl-sci cs.AI cs.LG 新提交 62%

Answer-Conditioned Chain-of-Thought Distillation for Few-Shot Industrial Vision with Small VLMs

用于少样本工业视觉的小视觉语言模型的答案条件思维链蒸馏

Shubham Rao

机构 * Entropy AI Research Labs Private Limited(熵人工智能研究实验室私人有限公司)

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

AI总结 针对制造业视觉检测难题,提出答案条件思维链蒸馏法,利用最少标注数据让小型视觉语言模型适应新工业任务,经实验验证该方法在多任务中优于直接微调,提升了推理质量和模型性能。

Comments 11 pages, 5 figures, 8 tables

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2607.09061 2026-07-13 cs.CV cs.AI cs.LG 新提交 62%

On Locality and Length Generalization in Visual Reasoning

关于视觉推理中的局部性和长度泛化

Pulkit Madan, Sanjay Haresh, Reza Ebrahimi, Sunny Panchal, Apratim Bhattacharyya, Roland Memisevic

机构 * Qualcomm AI Research(高通人工智能研究中心)

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

AI总结 研究从视觉状态跟踪和长度泛化角度,探讨局部、顺序视觉模型是否有计算优势。受语言模型启发,研究简单视觉任务中视觉模型行为。发现其会利用全局捷径,基于严格局部感知的策略可缓解此问题,表明局部注意力对稳健组合泛化很关键。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2607.06625 2026-07-09 cs.LG cs.AI cs.SY eess.SY 新提交 62%

Open-Ended Scenario Reasoning for Specialist Model Adaptation

用于专家模型适配的开放式场景推理

Youcheng Zong, Runda Jia, Ranmeng Lin, Mingxuan Ren, Dakuo He

机构 * College of Information Science and Engineering, Northeastern University(东北大学信息科学与工程学院)

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

AI总结 研究流程工业专家模型在新场景中退化问题,提出ROAM框架,利用大语言模型知识和推理,在不重训情况下使冻结模型适应新场景,实验证明该框架能有效降低误差并控制开销。

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2607.06447 2026-07-09 cs.AI cs.CL cs.MA 新提交 62%

Danus: Orchestrating Mathematical Reasoning Agents with Fact-Graph Memory

Danus:利用事实图内存编排数学推理智能体

Jihao Liu, Guoxiong Gao, Zeming Sun, Bin Wu, Shurui Liu, Jiedong Jiang, Haocheng Ju, Leheng Chen, Ronnie Cheng, Xiping Zhang, Bin Dong

机构 * School of Mathematical Sciences, Peking University(北京大学数学科学学院) Beijing International Center for Mathematical Research, Peking University(北京大学北京国际数学研究中心) Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University(京都大学数理解析研究所) School of Mathematics, Tianjin University(天津大学数学学院) Zhongguancun Academy(中关村科学院) Department of Mathematics, Stanford University(斯坦福大学数学系) Westlake Institute for Advanced Study, Westlake University(西湖大学西湖高等研究院) School of Mathematical Sciences, Key Laboratory of Intelligent Computing and Applications (Ministry of Education), Tongji University(同济大学数学科学学院(教育部智能计算与应用重点实验室)) Beijing International Center for Mathematical Research and the New Cornerstone Science Laboratory, Peking University(北京大学北京国际数学研究中心与新基石科学实验室) Center for Machine Learning Research, Peking University(北京大学机器学习研究中心) Center for Intelligent Computing, Great Bay Institute for Advanced Study, Great Bay University(大湾区大学高等研究院智能计算中心)

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

AI总结 本文针对基于大语言模型的数学推理智能体扩展和编排难题,提出以共享事实图为全局内存管理机制的Danus系统,由主智能体、工作智能体和验证器构成,通过案例研究评估,展示其构建长证明的能力,为长期研究问题提供有效编排途径。

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2607.06544 2026-07-08 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Rethinking Indic AI from a Lens of Cultural Heritage Preservation

从文化遗产保护视角重新思考印度人工智能

Aparna Madva, Sharath Srivatsa, Srinath Srinivasa, Tulika Saha

机构 * International Institute of Information Technology, Bengaluru(班加罗尔国际信息技术学院)

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

AI总结 本文从文化遗产保护角度探讨人工智能对印度语言文化的影响,通过纵向调查自然语言处理技术演变、分析印度语言特征及基础模型作用,提出‘文化感知’方向,为印度自然语言处理下一阶段研究及基础模型发展提供指引。

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2607.02423 2026-07-03 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Neuron-Aware Active Few-Shot Learning for LLMs

面向大语言模型的神经元感知主动少样本学习

Zhuowei Chen, Liwei Chen, Christian Schunn, Raquel Coelho, Xiang Lorraine Li

机构 * University of Pittsburgh, USA(匹兹堡大学)

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

AI总结 提出NeuFS框架,利用神经元激活模式从模型内部动态选择最具价值的少样本示例,提升大语言模型在专业领域的适应性和性能。

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