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2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 3
2607.09094 2026-07-13 cs.CL cs.AI 新提交

PRecG: Legal Precedent Retrieval with Graph Neural Networks and Rhetorical Role Segmentation

PRecG:基于图神经网络和修辞角色分割的法律先例检索

Devanshu Verma, Vasudha Bhatnagar, Vikas Kumar, Balaji Ganesan

机构 * University of Delhi(德里大学) IBM Research(IBM 研究院)

AI总结 研究法律先例检索问题,提出PRecG管道,通过基于句子修辞角色分解文档、构建知识图、学习聚合实体上下文表示等步骤,分层学习法律判决对的表示来计算相似度,经实验验证其有效性。

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2607.09042 2026-07-13 cs.LG 新提交

Learning More from Less: Reinforcement Learning from Hindsight

从更少中学习更多:事后诸葛亮式强化学习

Iris Xu, Sunshine Jiang, John Marangola, Nitish Dashora, Richard Li, Thomas Liu, Zexue He, Yuheng Zhi, Alex Pentland, Pulkit Agrawal, Zhang-Wei Hong

机构 * Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) MIT-IBM Computing Research Lab(麻省理工学院-IBM计算研究实验室) Stanford University(斯坦福大学) University of California, San Diego(加利福尼亚大学圣地亚哥分校)

AI总结 研究针对强化学习用于视觉-语言-动作模型后期训练时样本效率低的问题,提出事后诸葛亮式学习方法,通过对失败轨迹重标记,让策略联合原始与重标记轨迹训练,在分布外任务上显著提升样本效率并优于基线。

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2607.07047 2026-07-13 cs.CL cs.AI 新提交

Riemannian Geometry for Pre-trained Language Model Embeddings

预训练语言模型嵌入的黎曼几何

Szczepan Konior, Alexandre Quemy, Przemysław Klocek, Bartłomiej Sobieski, Grégoire Cattan

机构 * IBM Automation and AI(IBM自动化与人工智能) Hother(霍瑟) University of Warsaw(华沙大学) Centre for Credible AI, Warsaw University of Technology(华沙理工大学可信人工智能中心)

AI总结 研究预训练语言模型嵌入的几何结构,提出黎曼均值池化方法,通过提取回拉度量并聚合,在三个数据集上RMP优于欧几里得均值池化,消融实验定位增益来源,训练好的编码器在特定数据集贡献额外信号。

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