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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。

共收录 12165 信号源:cs.SE, cs.CL, cs.AI, cs.LG, cs.PL

1. 程序修复 545 篇

2605.01769 2026-06-30 cs.CR cs.SE 57%

VulKey: Automated Vulnerability Repair Guided by Domain-Specific Repair Patterns

VulKey:基于领域特定修复模式的自动漏洞修复

Jia Li, Zhuangbin Chen, Yuxin Su, Michael R. Lyu

专题命中 程序修复 :code generation(abstract);分类 cs.SE

AI总结 VulKey通过层级化抽象专家知识指导补丁生成,实现更高泛化性和语义丰富性,其在PrimeVul数据集上达到31.5%的修复准确率,超越现有方法。

Comments Accepted by FSE 26

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2606.26157 2026-06-26 cs.IR cs.AI 新提交 57%

Reducing Redundancy in Whole-Slide Image Patching for Scalable Indexing and Retrieval

减少全切片图像分块冗余以实现可扩展索引与检索

Jialiang Geng, Ghazal Alabtah, Saghir Alfasly, Wataru Uegami, H. R. Tizhoosh

机构 * KIMIA Lab Dept. of Artificial Intelligence & Informatics(KIMIA实验室 人工智能与信息学系)

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出ARReST框架,通过识别并剪除跨类别判别贡献小的对立块,在保持检索精度的同时显著压缩WSI索引存储(3%-60%),实现可扩展、低成本的病理图像检索。

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2606.21926 2026-06-23 cs.SE 新提交 57%

A11YRepair: Bridging Web Accessibility Barriers via Knowledge-Enhanced Divide-and-Conquer Repair

A11YRepair: 通过知识增强的分治修复弥合网络无障碍障碍

Kai Huang, Ling Zhu, Jian Zhang, Xiaofei Xie, Chunyang Chen

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 针对网络无障碍违规修复问题,提出基于LLM的分治框架A11YRepair,通过聚类关联违规并引入WCAG领域知识,实现多文件协调修复,在60个真实项目中优于现有方法。

Comments Accepted by ASE 2026

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2606.11416 2026-06-11 cs.CR cs.AI 新提交 57%

MPC-Patch-Bench: Security-Aware LLM Code Patch for Multi-Party Computation

MPC-Patch-Bench:面向多方计算的安全感知LLM代码补丁

Yukuan Zhang, Mengxin Zheng, Qian Lou

机构 * University of Central Florida(中央佛罗里达大学)

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对多方计算(MPC)软件缺乏仓库级代码修复基准的问题,提出MPC-Patch-Bench,包含数据筛选框架和MPC验证器,评估LLM在MPC仓库级修复中的安全性和数值保真度。

Comments preprint

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2606.03870 2026-06-03 cs.SE 57%

Automated Repair of Requirements for Cyber-Physical Systems in Simulink Requirements Tables

Simulink需求表中信息物理系统的需求自动修复

Aren A. Babikian, Alessio Di Sandro, Federico Formica, Claudio Menghi, Marsha Chechik

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 提出一种利用系统执行数据修复信息物理系统需求以恢复需求与系统一致性的框架,并在六个真实案例中验证其有效性。

Comments 24 pages, 7 figures, accepted to FSE 2026 Research Track

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2602.02934 2026-05-11 cs.SE 57%

AgenticSZZ: Temporal Knowledge Graph-Guided Agentic Bug-Inducing Commit Identification

AgenticSZZ: 基于时间知识图谱的代理式Bug引发提交识别

Yu Shi, Hao Li, Bram Adams, Ahmed E. Hassan

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出AgenticSZZ,利用时间知识图谱改进Bug引发提交识别,通过构建包含时间与结构关系的知识图谱,并结合LLM代理进行图搜索,提升识别精度与效果。

Comments Add RQ3 with open-source LLMs evaluation, such as DeepSeek-V4-Pro

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2605.06209 2026-05-08 cs.SE 57%

SiblingRepair: Sibling-Based Multi-Hunk Repair with Large Language Models

SiblingRepair: 基于兄弟的多补丁修复与大型语言模型

Xinyu Liu, Jiayu Ren, Yusen Wang, Qi Xin, Xiaoyuan Xie, Jifeng Xuan

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 SiblingRepair利用大型语言模型进行基于兄弟的多补丁修复,通过语义相关性搜索和两种修复策略提升修复效率和准确性,优于现有技术。

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2604.24398 2026-04-28 cs.CR cs.SE 57%

MAS-SZZ: Multi-Agentic SZZ Algorithm for Vulnerability-Inducing Commit Identification

MAS-SZZ:多智能体SZZ算法用于漏洞引发提交识别

Sicong Cao, Jinxuan Xu, Le Yu, Jing Yang, Xingwei Lin, Linlin Zhu, Fu Xiao

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出MAS-SZZ算法,通过多智能体协作识别漏洞引发提交,通过结构化向前提示策略定位漏洞相关代码,提升漏洞检测准确性。

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2604.24212 2026-04-28 cs.SE 57%

Empowering Autonomous Debugging Agents with Efficient Dynamic Analysis

通过高效动态分析赋能自主调试代理

Jiahong Xiang, Xiaoyang Xu, Xiaopan Chu, Hongliang Tian, Yuqun Zhang

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出Agent-centric Debugging Interface,通过函数级交互和Frame Lifetime Trace提升自主调试代理效率,在SWE-bench验证集上实现63.8%的任务解决率,成本仅为1.28美元/任务。

Comments Accepted to the ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE 2026)

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2407.17240 2026-04-28 cs.SE 57%

Ranking Plausible Patches by Historic Feature Frequencies

通过历史特征频率排名可能的补丁

Shifat Sahariar Bhuiyan, Abhishek Tiwari, Yu Pei, Carlo A. Furia

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出PrevaRank技术,通过历史程序员修复相似缺陷的补丁特征相似性,提升自动程序修复工具中正确补丁的排名效果,实验表明其显著提高了正确补丁的排名质量。

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2604.12994 2026-04-24 cs.CR cs.AI 57%

LogicEval: A Systematic Framework for Evaluating Automated Repair Techniques for Logical Vulnerabilities in Real-World Software

LogicEval: 一个系统框架用于评估自动修复技术在现实软件中逻辑漏洞的修复

Syed Md Mukit Rashid, Abdullah Al Ishtiaq, Kai Tu, Yilu Dong, Tianwei Wu, Ali Ranjbar, Tianchang Yang, Najrin Sultana, Shagufta Mehnaz, Syed Rafiul Hussain

机构 * The Pennsylvania State University(宾夕法尼亚州立大学)

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出LogicEval框架,通过LogicDS数据集评估传统和基于LLM的修复方法,发现编译和测试失败主要由提示敏感性、代码上下文丢失和补丁定位困难导致。

Comments To appear in ACL 2026 Main Conference

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2604.14709 2026-04-17 cs.AI 57%

HWE-Bench: Benchmarking LLM Agents on Real-World Hardware Bug Repair Tasks

HWE-Bench:在真实世界硬件Bug修复任务上评估LLM代理的基准测试

Fan Cui, Hongyuan Hou, Zizhang Luo, Chenyun Yin, Yun Liang

机构 * Peking University(北京大学)

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.AI

AI总结 HWE-Bench是首个大规模仓库级基准,用于评估LLM代理在真实世界硬件Bug修复任务中的表现,通过417个任务实例验证代理在不同项目中的性能差异。

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2604.10235 2026-04-14 cs.CL 57%

CodeComp: Structural KV Cache Compression for Agentic Coding

CodeComp: 用于代理编程的结构化KV缓存压缩

Qiujiang Chen, Jing Xiong, Chenyang Zhao, Sidi Yang, Ngai Wong

机构 * The University of Hong Kong(香港大学) LMSYS Org(LMSYS组织)

专题命中 程序修复 :code generation(abstract);分类 cs.CL

AI总结 CodeComp通过引入静态程序分析,在LLM推理中整合代码属性图先验,有效压缩KV缓存,提升代码定位和生成任务的准确性与效率。

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2604.05753 2026-04-08 cs.SE 57%

An End-to-End Approach for Fixing Concurrency Bugs via SHB-Based Context Extractor

一种基于SHB上下文提取器的端到端并发bug修复方法

Zhuang Li, Qiuping Yi, Keyang Xiao, Zongcheng Ji, Hongliang Liang

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出ConFixAgent,一种基于LLM的端到端并发bug修复工具,通过静态发生前图识别相关代码段,提升修复准确性。

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2603.07520 2026-04-07 cs.SE 57%

On the Effectiveness of Code Representation in Deep Learning-Based Automated Patch Correctness Assessment

深度学习基于自动补丁正确性评估中的代码表示效果研究

Quanjun Zhang, Haichuan Hu, Chunrong Fang, Ye Shang, Tao Zheng, Zhenyu Chen, Yun Yang, Liang Xiao

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文研究了不同代码表示在预测补丁正确性中的性能,发现基于图的表示在多个基准上表现最佳,同时整合序列表示可提升性能。

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2604.03851 2026-04-07 cs.SE 57%

Beyond Crash-to-Patch: Patch Evolution for Linux Kernel Repair

超越崩溃到补丁:Linux内核修复的补丁演变

Luyao Bai, Kenan Alghythee, Hang Zhang, Xiaoguang Wang

专题命中 程序修复 :coding agent(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文研究Linux内核修复的补丁演变过程,提出PatchAdvisor框架,通过整合检索与诊断顾问,提升修复质量与审查一致性。

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2503.22512 2026-03-31 cs.SE 57%

Unlocking LLM Repair Capabilities Through Cross-Language Translation and Multi-Agent Refinement

通过跨语言翻译和多代理优化解锁LLM修复能力

Wenqiang Luo, Jacky Wai Keung, Boyang Yang, Jacques Klein, Tegawende F. Bissyande, Haoye Tian, Bach Le

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出LANTERN方法,通过跨语言翻译和多代理迭代修复,提升LLM在多语言程序修复中的能力,尤其在Rust等较少使用语言上表现突出。

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2603.20700 2026-03-24 eess.IV cs.LG 57%

mmWave-Diffusion:A Novel Framework for Respiration Sensing Using Observation-Anchored Conditional Diffusion Model

毫米波扩散:一种基于观测锚定条件扩散模型的呼吸感知新框架

Yong Wang, Qifan Shen, Bao Zhang, Zijun Huang, Chengbo Zhu, Shuai Yao, Qisong Wu

机构 * Key Laboratory of Underwater Acoustic Signal Processing of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing, 211189, China(教育部水下声学信号处理重点实验室,东南大学,南京,211189,中国) Purple Mountain Laboratories, Nanjing, 211111, China(紫金山实验室,南京,211111,中国)

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出mmWave-Diffusion框架,通过观测锚定条件扩散模型消除微运动干扰,实现呼吸信号的高精度重建与估计。

Comments Accepted by IEEE ICASSP 2026

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2510.01002 2026-03-19 cs.SE cs.CR 57%

Semantics-Aligned, Curriculum-Driven, and Reasoning-Enhanced Vulnerability Repair Framework

语义对齐、课程驱动和推理增强的漏洞修复框架

Chengran Yang, Ting Zhang, Jinfeng Jiang, Xin Zhou, Haoye Tian, Mingzhe Du, Jieke Shi, Junkai Chen, Yikun Li, Eng Lieh Ouh, Lwin Khin Shar, David Lo

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出SeCuRepair框架,通过语义对齐、课程驱动和推理增强解决现有漏洞修复方法的局限性,提升代码修复的准确性和泛化能力。

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2603.14373 2026-03-17 cs.SE 57%

Trust Over Fear: How Motivation Framing in System Prompts Affects AI Agent Debugging Depth

信任胜过恐惧:系统提示中的动机框架如何影响AI代理调试深度

Wu Ji

专题命中 程序修复 :coding agent(abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究探讨了信任与恐惧动机框架对AI代理调试深度的影响,发现信任框架能显著提升问题发现和调查步骤,而恐惧框架无明显效果,揭示了动机框架对AI行为的关键作用。

Comments 13 pages, 2 tables, 23 references. Code and data: https://github.com/wuji-labs/nopua

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2603.11262 2026-03-13 cs.SE 57%

Unveiling Practical Shortcomings of Patch Overfitting Detection Techniques

揭示修补过拟合检测技术的实用性缺陷

David Williams, Ioakim Avraam, Aldeida Aleti, Matias Martinez, Justyna Petke, Federica Sarro

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 研究发现简单随机选择在多数情况下优于现有修补过拟合检测技术,指出当前技术在实际应用中效果有限,需进一步改进。

Comments 12 pages, 5 figures, 5 tables

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2603.10072 2026-03-12 cs.CR cs.AI 57%

Why LLMs Fail: A Failure Analysis and Partial Success Measurement for Automated Security Patch Generation

为何大语言模型失败:自动化安全补丁生成的失败分析与部分成功测量

Amir Al-Maamari

机构 * University of Passau(帕绍大学)

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究分析了LLM在生成安全补丁时的失败原因,指出其在安全性和功能上的不足,并提出安全修复评分以量化这一差距。

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2603.08328 2026-03-10 cs.CV cs.LG 57%

Beyond Attention Heatmaps: How to Get Better Explanations for Multiple Instance Learning Models in Histopathology

超越注意力热图:如何为多实例学习模型在病理学中的更好解释

Mina Jamshidi Idaji, Julius Hense, Tom Neuhäuser, Augustin Krause, Yanqing Luo, Oliver Eberle, Thomas Schnake, Laure Ciernik, Farnoush Rezaei Jafari, Reza Vahidimajd, Jonas Dippel, Christoph Walz, Frederick Klauschen, Andreas Mock, Klaus-Robert Müller

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本研究提出了一种评估MIL热图质量的通用框架,发现扰动、LRP和IG在病理学任务中表现更优,展示了其在生物验证和发现不同模型策略中的应用。

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2603.01801 2026-03-03 cs.AI 57%

What Papers Don't Tell You: Recovering Tacit Knowledge for Automated Paper Reproduction

论文未告诉你什么:为自动化论文复现恢复隐性知识

Lehui Li, Ruining Wang, Haochen Song, Yaoxin Mao, Tong Zhang, Yuyao Wang, Jiayi Fan, Yitong Zhang, Jieping Ye, Chengqi Zhang, Yongshun Gong

机构 * School of Software, Shandong University China Beijing Institute of Technology China Zhejiang University China Dept.\ of Math \& Statistics, Boston University USA College of AI, Tsinghua University China Alibaba Group China The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR, China School of Software, Shandong University Beijing Institute of Technology Zhejiang University Dept.\ of Math \& Statistics, Boston University College of AI, Tsinghua University Alibaba Group The Hong Kong Polytechnic University

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出一种基于图的智能体框架,通过恢复关系型、身体型和集体型隐性知识,提升自动化论文复现性能。

Comments 32 pages (+ appendix), 8 figures. Lehui Li and Ruining Wang contributed equally. Yongshun Gong is the corresponding author

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2603.00649 2026-03-03 cs.SE 57%

Historian: Reducing Manual Validation in APR Benchmarking via Evidence-Based Assessment

Historian: 通过基于证据的评估减少APR基准测试中的手动验证

Sahand Moslemi, Mayasah Lami, Anil Koyuncu

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 Historian通过基于证据的多参考比较,提高自动化程序修复评估的准确性与覆盖率,减少手动验证需求。

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2501.09135 2026-02-20 cs.SE 57%

HAFix: History-Augmented Large Language Models for Bug Fixing

HAFix: 历史增强型大语言模型用于缺陷修复

Yu Shi, Abdul Ali Bangash, Emad Fallahzadeh, Bram Adams, Ahmed E. Hassan

专题命中 程序修复 :code generation(abstract);分类 cs.SE

AI总结 HAFix通过整合历史启发式方法提升LLM在缺陷修复中的性能,实验表明其在缺陷修复率上显著优于基线方法。

Comments Accepted at Empirical Software Engineering (EMSE) 2026 Journal

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2512.09957 2026-02-02 cs.DC cs.CR cs.SE 57%

CloudFix: Automated Policy Repair for Cloud Access Control Policies Using Large Language Models

CloudFix: 利用大语言模型实现云访问控制策略的自动化修复

Bethel Hall, Owen Ungaro, William Eiers

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 CloudFix利用大语言模型和形式方法,实现云访问控制策略的自动化修复,提高修复准确性和效率。

Comments 12 pages

Journal ref SANER 2026

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2601.17762 2026-01-27 cs.SE 57%

Multi-Agent End-to-End Vulnerability Management for Mitigating Recurring Vulnerabilities

多智能体端到端漏洞管理用于缓解重复漏洞

Zelong Zheng, Jiayuan Zhou, Xing Hu, Yi Gao, Shengyi Pan

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.SE

AI总结 MAVM通过多智能体框架实现端到端重复漏洞管理,整合知识库、检测、确认、修复和验证,有效提升漏洞修复准确率。

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2601.12273 2026-01-21 cs.SE 57%

Leveraging Mutation Analysis for LLM-based Repair of Quantum Programs

利用突变分析改进基于大语言模型的量子程序修复

Chihiro Yoshida, Yuta Ishimoto, Olivier Nourry, Masanari Kondo, Makoto Matsushita, Yasutaka Kamei, Yoshiki Higo

专题命中 程序修复 :program repair(abstract);分类 cs.SE

AI总结 本文提出利用突变分析提升基于大语言模型的量子程序修复效果,通过设计不同提示配置实验,发现突变分析能显著提高修复成功率和解释质量。

Comments 6 pages, Accepted at SANER-ERA 2026

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2512.12301 2025-12-16 cs.LG 57%

TwinFormer: A Dual-Level Transformer for Long-Sequence Time-Series Forecasting

TwinFormer:一种用于长序列时间序列预测的双层Transformer

Mahima Kumavat, Aditya Maheshwari

机构 * Operations Management and Quantitative Techniques Area, Indian Institute of Management Indore(印度管理学院印第安纳分校运营管理与定量技术部门)

专题命中 程序修复 :repository(abstract);分类 cs.LG

AI总结 TwinFormer通过双阶段Transformer架构,结合top-k稀疏注意力和GRU聚合,实现高效长序列时间序列预测,优于多种现有方法。

Comments 14 pages, 4 figures

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