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AI 大模型

代码大模型 / AI 编程

代码生成、软件工程智能体、程序修复、测试生成和开发者工具。

2025-12-22 至 2025-12-22 共收录 11 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 代码生成 3 篇

2512.17385 2025-12-22 cs.CL 79%

UCoder: Unsupervised Code Generation by Internal Probing of Large Language Models

UCoder: 通过大型语言模型的内部探测实现无监督代码生成

Jiajun Wu, Jian Yang, Wei Zhang, Lin Jing, Yuqing Ma, Ensheng Shi, Yuchi Ma, Zhoujun Li, Xianglong Liu

机构 * Beihang University(北航大学) Huawei(华为)

专题命中 代码生成 :code generation(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 UCoder通过内部探测大型语言模型实现无监督代码生成,利用自一致性机制和表示质量估计训练,减少对标记数据的依赖,提升资源受限场景下的代码生成能力。

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2512.17093 2025-12-22 cs.AI cs.CL 62%

A Solver-in-the-Loop Framework for Improving LLMs on Answer Set Programming for Logic Puzzle Solving

一种用于改进逻辑谜题求解的LLM在Answer Set Programming中的求解器循环框架

Timo Pierre Schrader, Lukas Lange, Tobias Kaminski, Simon Razniewski, Annemarie Friedrich

专题命中 代码生成 :code generation(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出了一种求解器循环框架,通过引导求解器进行指令微调,提升LLM在Answer Set Programming中生成逻辑谜题解答的性能。

Comments 15 pages, 7 figures, accepted at AAAI'26

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2405.15877 2025-12-22 cs.LG cs.AR cs.CL 62%

Basis Selection: Low-Rank Decomposition of Pretrained Large Language Models for Target Applications

基底选择:为特定应用预训练大语言模型的低秩分解

Yang Li, Daniel Agyei Asante, Changsheng Zhao, Ernie Chang, Yangyang Shi, Vikas Chandra

机构 * Iowa State University(爱荷华州立大学) Meta

专题命中 代码生成 :code generation(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出了一种针对特定应用的LLM低秩分解方法,通过识别并去除冗余部分,有效压缩模型大小并保持性能。

Comments Transactions on Machine Learning Research (TMLR), 2025

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2. 测试生成 1 篇

2507.22659 2025-12-22 cs.SE cs.AI 62%

A Systematic Literature Review on Detecting Software Vulnerabilities with Large Language Models

基于大语言模型的软件漏洞检测系统文献综述

Sabrina Kaniewski, Fabian Schmidt, Markus Enzweiler, Michael Menth, Tobias Heer

机构 * Esslingen University(埃斯林根大学) Institute for Intelligent Systems, Esslingen University(智能系统研究所,埃斯林根大学) Chair of Communication Networks, University of Tübingen(通信网络教研室,图宾根大学)

专题命中 测试生成 :repository(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 本文系统综述了基于大语言模型的软件漏洞检测研究,分析了263项研究,提出了细粒度分类法,识别关键限制,并为未来研究提供了方向。

Comments 43 pages + 20 pages references, 7 tables, 13 figures

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3. 代码评测 4 篇

2512.17419 2025-12-22 cs.SE cs.AI cs.CL cs.LG 77%

SWE-Bench++: A Framework for the Scalable Generation of Software Engineering Benchmarks from Open-Source Repositories

SWE-Bench++: 一个从开源仓库生成可扩展软件工程基准的框架

Lilin Wang, Lucas Ramalho, Alan Celestino, Phuc Anthony Pham, Yu Liu, Umang Kumar Sinha, Andres Portillo, Onassis Osunwa, Gabriel Maduekwe

机构 * Research & Development, Turing(研发与图灵)

专题命中 代码评测 :code generation(abstract);repository(abstract);分类 cs.SE、cs.CL、cs.AI

AI总结 SWE-Bench++通过自动化生成多语言软件工程基准,提升仓库级代码生成的评估与改进

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2512.17387 2025-12-22 cs.SE cs.CL 62%

CIFE: Code Instruction-Following Evaluation

CIFE:代码指令遵循评估

Sravani Gunnu, Shanmukha Guttula, Hima Patel

机构 * IIT Bombay(印度班加罗尔理工学院) IBM Research India(IBM印度研究)

专题命中 代码评测 :code generation(abstract);分类 cs.SE、cs.CL

AI总结 CIFE评估了1000个Python任务的代码生成模型,通过13类约束测试,揭示了模型在遵循开发者要求方面的不足,提出C2A分数衡量正确性与约束遵循性。

Comments 20 pages, 22 figures, 2 tables

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2510.14512 2025-12-22 cs.AI 57%

Helmsman: Autonomous Synthesis of Federated Learning Systems via Collaborative LLM Agents

Helmsman: 通过协作LLM代理实现联邦学习系统的自主合成

Haoyuan Li, Mathias Funk, Aaqib Saeed

机构 * Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学)

专题命中 代码评测 :code generation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Helmsman通过协作LLM代理实现联邦学习系统的自主合成,提供端到端的自动化解决方案,生成性能优于传统手工基线。

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2512.17838 2025-12-22 cs.CV 50%

ReX-MLE: The Autonomous Agent Benchmark for Medical Imaging Challenges

ReX-MLE:医疗影像挑战的自主代理基准

Roshan Kenia, Xiaoman Zhang, Pranav Rajpurkar

机构 * Harvard Medical School(哈佛医学院) Department of Biomedical Informatics(生物医学信息学系)

专题命中 代码评测 :coding agent(abstract)

AI总结 ReX-MLE是一个针对医学影像挑战的自主代理基准,通过评估端到端工作流程,揭示了现有代理在领域知识和工程能力上的不足。

Comments https://github.com/rajpurkarlab/ReX-MLE

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4. 仓库级理解 3 篇

2512.17740 2025-12-22 cs.CY cs.SD 71%

When Pamplona sounds different: the soundscape transformation of San Fermin through intelligent acoustic sensors and a sound repository

当帕尔米奥的声音不同:通过智能声学传感器和声音仓库对圣费尔明节的声景转变

Amaia Sagasti, Frederic Font

专题命中 仓库级理解 :repository(title)

AI总结 本研究利用智能声学传感器和声音仓库分析圣费尔明节期间帕尔米奥城市声景的变化,揭示了节日对城市声学环境的显著影响,并保存了独特的声学遗产。

Comments 46 pages, 27 figures

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2512.17774 2025-12-22 eess.IV cs.AI cs.CV cs.LG 62%

MedNeXt-v2: Scaling 3D ConvNeXts for Large-Scale Supervised Representation Learning in Medical Image Segmentation

MedNeXt-v2:用于医学图像分割的大规模监督表示学习中的3D ConvNeXt扩展

Saikat Roy, Yannick Kirchhoff, Constantin Ulrich, Maximillian Rokuss, Tassilo Wald, Fabian Isensee, Klaus Maier-Hein

机构 * German Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg, Division of Medical Image Computing(德国癌症研究中心(DKFZ)海德堡,医学影像计算部) Faculty of Mathematics and Computer Science, Heidelberg University(海德堡大学数学与计算机科学学院) HIDSS4Health - Helmholtz Information and Data Science School for Health, Karlsruhe/Heidelberg, Germany(HIDSS4Health - 欧洲信息与数据科学健康学校,卡尔斯鲁厄/海德堡,德国) Medical Faculty Heidelberg, Heidelberg University(海德堡大学医学学院) National Center for Tumor Diseases (NCT), Heidelberg, Germany(肿瘤国家研究中心(NCT),海德堡,德国) Helmholtz Imaging, German Cancer Research Center, Germany(海德堡成像,德国癌症研究中心,德国) Pattern Analysis and Learning Group, Department of Radiation Oncology, Heidelberg University Hospital(模式分析与学习组,放射肿瘤学部,海德堡大学医院)

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 MedNeXt-v2通过改进的架构和扩展方法,在医学图像分割中实现最先进的监督表示学习性能。

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2506.11023 2025-12-22 cs.AI cs.SE 62%

OntoGSN: An Ontology-Based Framework for Semantic Management and Extension of Assurance Cases

OntoGSN:基于本体的保障案例语义管理和扩展框架

Tomas Bueno Momcilovic, Barbara Gallina, Ingmar Kessler, Jule Hendricks, Dian Balta

机构 * fortiss research institute(fortiss研究机构) Mälardalen University(马尔默达伦大学)

专题命中 仓库级理解 :repository(abstract);分类 cs.SE、cs.AI

AI总结 OntoGSN通过本体和中间件实现保障案例的语义管理和扩展,提供知识表示和查询功能,并在对抗鲁棒性保障中展示实用性。

Comments Submitted to the ESWC 2026 Resources track

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