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Alibaba(阿里巴巴)

2026-04-24 至 2026-04-24 共收录 6
2604.21590 2026-04-24 cs.CL

AgenticQwen: Training Small Agentic Language Models with Dual Data Flywheels for Industrial-Scale Tool Use

AgenticQwen:通过双数据飞轮训练小型代理语言模型以实现工业级工具使用

Yuanjie Lyu, Chengyu Wang, Haonan Zheng, Yuanhao Yue, Junbing Yan, Ming Wang, Jun Huang

机构 * Alibaba Group(阿里巴巴集团)

AI总结 本文提出AgenticQwen模型,通过多轮强化学习在合成数据和有限开源数据上训练,结合推理强化学习和代理强化学习的双数据飞轮,提升工业场景下的多步骤推理和工具使用能力。

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2604.21357 2026-04-24 cs.AI cs.CL

ReaGeo: Reasoning-Enhanced End-to-End Geocoding with LLMs

ReaGeo:基于大语言模型的推理增强端到端地名编码

Jian Cui, Zhiyuan Ren, Desheng Weng, Yongqi Zhao, Gong Wenbin, Yu Lei, Zhenning Dong

机构 * Amap, Alibaba Group(阿里巴巴集团阿地图) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 ReaGeo利用大语言模型解决传统多阶段方法在地理数据库中依赖文本或向量相似性检索的局限性,通过将坐标转换为geohash序列,引入链式推理机制提升空间关系推理能力,并通过距离偏差奖励的强化学习优化生成精度。

Comments 12 pages, 8 figures, submitted to ACM SIGSPATIAL 2024 (under review)

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2604.21264 2026-04-24 cs.AI

Enhancing Online Recruitment with Category-Aware MoE and LLM-based Data Augmentation

通过类别感知的MoE和基于LLM的数据增强提升在线招聘

Minping Chen, Bing Xu, Zulong Chen, Chuanfei Xu, Ying Zhou, Zui Tao, Zeyi Wen

机构 * HKUST (GZ)(香港科技大学(广州)) HKUST(香港科技大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Guangdong Laboratory of Artificial Intelligence and Digital Economy (SZ)(广东省人工智能与数字经济实验室(深圳)) Zhijiang Lab(浙江实验室) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学)

AI总结 本文提出基于LLM的数据增强和类别感知MoE方法,解决低质量职位描述和相似候选-职位对的问题,提升AUC、GAUC和点击转化率。

Comments Accepted to ACL Industry Track 2026

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2604.20902 2026-04-24 cs.LG cs.AI

Frequency-Forcing: From Scaling-as-Time to Soft Frequency Guidance

频率强制:从缩放-时间到柔和频率引导

Weitao Du

机构 * DAMO Academy(达摩院)

AI总结 本文提出频率强制方法,通过结合K-Flow和Latent Forcing,实现基于频率的生成顺序优化,无需重写核心流坐标,提升图像生成质量。

Comments ongoing project

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2604.12867 2026-04-24 cs.AI

QuarkMedSearch: A Long-Horizon Deep Search Agent for Exploring Medical Intelligence

QuarkMedSearch: 一种长Horizon深度搜索代理用于探索医学智能

Zhichao Lin, Zhichao Liang, Gaoqiang Liu, Meng Xu, Baoyu Xiang, Shuxin Zhao, Yao Wu, Jian Xu, Guanjun Jiang

机构 * Qwen Applications Business Group, Alibaba(阿里巴巴文库应用事业部)

AI总结 本文提出QuarkMedSearch,通过构建医疗多跳数据、训练策略和评估基准,提升垂直领域性能。采用两阶段SFT和RL训练策略,结合大规模医疗知识图谱和实时探索生成长Horizon训练数据,实验显示其在开源模型中表现优异。

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2604.12710 2026-04-24 cs.LG cs.AI cs.CL

LASA: Language-Agnostic Semantic Alignment at the Semantic Bottleneck for LLM Safety

LASA:语言无关的语义对齐在语义瓶颈处用于LLM安全性

Junxiao Yang, Haoran Liu, Jinzhe Tu, Jiale Cheng, Zhexin Zhang, Shiyao Cui, Jiaqi Weng, Jialing Tao, Hui Xue, Hongning Wang, Han Qiu, Minlie Huang

机构 * The Conversational AI (CoAI) group, DCST, Tsinghua University(清华大学对话人工智能(CoAI)组,DCST,清华大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 本文提出LASA方法,通过在语义瓶颈层对齐安全理解,提升LLM在所有语言中的安全性,实验显示攻击成功率显著降低。

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