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AI 大模型

大模型对齐与安全

大模型对齐、安全、越狱、红队、提示注入和可信评测。

共收录 8057 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.CY, cs.LG

1. 其他安全 8057 篇

2607.22954 2026-07-28 cs.CL stat.AP 新提交 57%

Toward Automated Detection of Documentation Inconsistencies in Electronic Health Records

迈向电子健康记录中文档不一致性的自动检测

Jian Lu, Panyu Chen, Miriam Treggiari, Robert Blessing, Danyang Zhuo, Chunhua Weng, William W. Stead, Anru R. Zhang

机构 * Duke University(杜克大学) Columbia University Medical Center(哥伦比亚大学医学中心) Vanderbilt University Medical Center(范德堡大学医学中心)

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究旨在检测电子健康记录中文档不一致性,采用两阶段LLM管道对3000份出院小结进行分析,发现多种类型不一致及反复出现的失败模式,建立了方法基础和概念框架以指导后续大规模分析。

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2607.22770 2026-07-28 cs.LG cs.CV 新提交 57%

Dementia Etiology Diagnosis via Collaborative Meta Knowledge Enhancement

通过协作元知识增强进行痴呆病因诊断

Siyuan Du, Mengxi Chen, Xinyang Jiang, Zilong Wang, Jiangchao Yao, Dongsheng Li, Ya Zhang, Lili Qiu, Yanfeng Wang

机构 * School of Computer Science, Fudan University(复旦大学计算机科学学院) Cooperative Medianet Innovation Center, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学协同媒体网络创新中心) Microsoft Research Asia(微软亚洲研究院) School of Artificial Intelligence, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学人工智能学院)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对痴呆病因诊断中因数据异质性导致的挑战,提出协作元知识增强(COME)框架,将多中心采集语义等作为异质性感知嵌入注入Transformer架构,并设计优化方案。该方法在多队列中性能达最优,有良好泛化能力,还能与生物标志物及临床严重程度一致。

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2607.22702 2026-07-28 cs.CV cs.LG 新提交 57%

MIME: Multimodal Interactive Motion Encoder

MIME:多模态交互式运动编码器

Addison Zucek, Prerit Gupta, Kamila Kuatova, Aniket Bera

机构 * Purdue University(普渡大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对动画、AR/VR等场景中多人交互的文本-运动表示学习问题,提出多模态交互式运动编码器MIME,通过特定方法捕捉结构并训练,在文本-运动检索任务中表现出色,还能跨数据集支持下游运动生成。

Comments Under review at WACV 2027

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2607.22651 2026-07-28 cs.AI 新提交 57%

ARdena: Scenario-driven control of real-time LLM agents

ARdena:实时大语言模型智能体的场景驱动控制

Luka Borozan, Domagoj Matijević

机构 * Faculty of Applied Mathematics and Informatics, University of Osijek Croatia(奥西耶克大学应用数学与信息学院,克罗地亚) Meet Intelligent Innovations LLC(Meet智能创新有限责任公司)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究如何在实时交互环境中控制大语言模型智能体行为,提出分层场景驱动的LLM控制框架,通过结构化提示实现运行时行为控制,在ARDena中实现该框架并评估,结果显示场景驱动提示能有效控制LLM智能体。

Comments 12 pages, 3 figures

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2510.06128 2026-07-28 cs.CL 版本更新 57%

Parallel Tokenizers: Rethinking Encoder Models' Vocabulary Design in Cross-Lingual Transfer of Low-Resource Languages

并行分词器:重新思考低资源语言跨语言转移中编码器模型的词汇设计

Muhammad Dehan Al Kautsar, Fajri Koto

机构 * Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对低资源语言跨语言转移中因词汇映射问题限制表示学习的情况,提出并行分词器框架,先单语训练再对齐词汇表,实验表明该方法训练的模型在多任务中优于传统基线,对推进多语言表示学习意义重大。

Comments 17 pages, 25 tables, 6 figures

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2607.22525 2026-07-27 cs.AI 新提交 57%

Explainable Reinforcement Learning for assisting Air Traffic Controllers

用于协助空中交通管制员的可解释强化学习

Anduel Mehmeti, Gabriella Gigante, Salvatore Venticinque

机构 * Department of Engineering, University of Campania "Luigi Vanvitelli"(工程学院,坎帕尼亚"路易吉·范维蒂利"大学) CIRA(CIRA研究院)

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 探索可解释性技术在强化学习算法中的应用,以协助空中交通管制员。用强化学习算法在简化ATC环境训练智能体决策避禁飞区路线,采用显著性图作为初步可解释性方法,为智能体决策提供关键输入特征见解。

Comments 11 pages (10-page paper plus 1 cover/citation page), 4 figures, 1 table; published in AINA 2025

Journal ref In: L. Barolli (ed.), Advanced Information Networking and Applications (AINA 2025), Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 250, pp. 148-157, Springer, Cham (2025)

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2607.21970 2026-07-27 cs.CV cs.AI 新提交 57%

TextSLIP: Text Self-Supervised CLIP for Medical Report Generation

TextSLIP:用于医学报告生成的文本自监督CLIP

Haoyu Jiang, Ziping Cong

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对现有CLIP方法在医学报告生成中语义监督不足问题,提出TextSLIP框架,通过模态内文本对比学习增强CLIP,经实验验证其在报告生成指标上有改进,表明文本级对比学习对改善医学视觉-文本对齐有潜力。

Comments 9 pages

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2607.21641 2026-07-27 cs.SE cs.AI 新提交 57%

Tool-Guided Retrieval-Augmented Repair for Securing LLM-Generated C Code

用于保护大语言模型生成的C代码的工具引导检索增强修复

Vidyut Sriram, Saatvik Pradhan, Suman Saha

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

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究大语言模型生成C代码可靠性问题,提出结合编译诊断、CodeQL静态分析等及检索先前修复模式的分析与修复工作流程,在相关C编程任务上评估,该方法有效降低了基线模型的编译失败率和安全缺陷率,提升了代码安全性。

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2607.21558 2026-07-24 cs.AI 新提交 57%

Beyond Sycophancy: Structured Resistance and Compliance in LLM Moral Reasoning

超越谄媚:大语言模型道德推理中的结构化抵抗与顺从

Baihui Wang, Bernard Koch

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究大语言模型道德推理中超越谄媚的结构化抵抗与顺从,通过三项研究揭示其判断修正沿与人类社会心理学现象平行的三个维度结构化,为区分建设性信念修正与谄媚顺从提供原则基础,助力道德交互更好对齐。

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2607.21518 2026-07-24 cs.AI 新提交 57%

Same Dangerous Objective, Opposite Advice: Direct Exposure versus Multi-Agent Mediation

相同危险目标,相反建议:直接暴露与多智能体调解

Linjun Li

机构 * University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究通过测试发现,语言模型直接面对危险目标和经智能体转换传递指令时表现不同,存在行为反向转变及组合安全漏洞,高性能模型可用于特定自动化工作流程的用户端组件,却未明确其内部机制。

Comments 21 pages; welcome comments

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2607.21279 2026-07-24 cs.CL 新提交 57%

A Unified Moral-Value Dataset for Instruction Tuning

用于指令微调的统一道德价值数据集

Zhaohui Zeng, Florian Mai

机构 * RWTH Aachen(亚琛工业大学) University of Bonn(波恩大学) Lamarr Institute for Machine Learning and Artificial Intelligence(拉玛尔机器学习与人工智能研究所)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对大语言模型与人类价值观对齐问题,构建统一道德价值数据集用于指令微调,通过合并现有数据集并转换格式而成,实验表明其结合通用任务数据集训练可保持性能,为对齐研究提供资源。

Comments Accepted at the 4th International Workshop on Value Engineering in AI (VALE 2026), co-located with IJCAI-ECAI 2026

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2607.20524 2026-07-24 cs.AI 新提交 57%

Attention Degradation, Function Token Anchoring, and the Limits of Attention-Based Intervention in Large Language Models

注意力退化、功能令牌锚定以及基于注意力的大语言模型干预的局限性

Sagar Dangal, Manoj Shakya

机构 * London Metropolitan University(伦敦城市大学) Islington College(伊斯灵顿学院) Kathmandu University(加德满都大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究探讨大语言模型中注意力退化问题,通过六个实验刻画其模式及功能令牌锚定特点,测试干预机制效果,发现平均注意力退化多为描述性,功能令牌作用于隐藏状态计算,为可解释性方法及推理优化提供启示。

Comments 19 pages, 2 figures, 10 tables

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2504.16318 2026-07-24 cs.LG 版本更新 57%

Semantics at an Angle: When Cosine Similarity Works Until It Doesn't

角度语义:余弦相似度何时有效及失效

Kisung You

机构 * Baruch College, City University of New York(纽约城市大学巴克莱学院)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究探讨余弦相似度在信息处理等领域的应用,围绕其有用性取决于学习表示等因素展开,推导几何恒等式,区分失效机制,回顾证据并描述替代方法,得出其正尺度不变性有条件合理的结论。

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2607.20277 2026-07-23 cs.LG 新提交 57%

Interpretable Fuzzy Rule-Based Regression Extension for Ex-Fuzzy Library

用于Ex-Fuzzy库的可解释模糊规则基回归扩展

Cayan Deniz Kucuktopana, Javier Fumanal-Idocin, Richard Pitts, Javier Andreu-Perez

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对安全关键等领域机器学习模型需可解释性的问题,为Ex-Fuzzy库提出回归扩展,采用基于模糊C均值聚类的目标感知分区初始化策略,在十个数据集上评估,高斯分区表现优,提供了透明且有竞争力的黑盒回归替代方案。

Journal ref IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), 2026

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2607.20082 2026-07-23 cs.CL 新提交 57%

The Two-Process Theory of Machine Self-Report

机器自我报告的双过程理论

Hubert Plisiecki, Filip Chmielewski, Kacper Dudzic, Anna Sterna, Karolina Drożdż, Marcin Moskalewicz

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究针对语言模型自我报告缺乏有效方式的问题,提出双过程理论,通过角色设定和归因门控反映自我报告结构。经量表操作化及测试,发现训练后维度变化,表明其非固定属性,为语言模型自我报告研究提供新理论与方法。

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2607.19616 2026-07-23 cs.LG 新提交 57%

The Mechanism Matters: When Knowledge Graphs Help Reinforcement Learning

机制很重要:知识图谱何时有助于强化学习

Mohammed Sameer Syed

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究探讨知识图谱对强化学习的影响,通过对照研究改变任务、机制和质量,发现结构化KG在特定任务上提升样本效率,其价值与知识量有关,安全性取决于机制,为从业者使用KG指导RL提供具体指导。

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2607.19528 2026-07-23 cs.CV cs.AI 新提交 57%

D3VL: Understanding Driving Scenes from 3D Time Series Data and Video with Language Models

D3VL:利用语言模型从3D时间序列数据和视频中理解驾驶场景

Heesang Han, A. Lynn Abbott, Abhijit Sarkar

机构 * Bradley Department of Electrical and Computer Engineering, Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学布拉德利电气与计算机工程系) Virginia Tech Transportation Institute(弗吉尼亚理工大学交通研究所) Sanghani Center for Artificial Intelligence and Data Analytics(桑哈尼人工智能与数据分析中心)

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文针对自动驾驶中多模态大语言模型,提出D3VL框架,整合2D和3D时间序列数据,回答交通场景相关问题,在KITTI问答数据集上性能提升11%,并引入Waymo QA数据集扩展以评估模型在多样驾驶条件下处理3D和时间序列数据的能力。

Comments Accepted to IEEE IV 2026

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2602.00462 2026-07-23 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

LatentLens: Revealing Highly Interpretable Visual Tokens in LLMs

LatentLens: 揭示大语言模型中高度可解释的视觉标记

Benno Krojer, Shravan Nayak, Oscar Mañas, Vaibhav Adlakha, Desmond Elliott, Siva Reddy, Marius Mosbach

机构 * University of Cambridge(剑桥大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出 LatentLens 方法,通过将视觉标记与文本语料库中的上下文标记表示进行最近邻匹配,实现视觉标记的可解释性,发现大多数视觉标记在各层均具有可解释性。

Comments ICML 2026 (Camera Ready)

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2607.19211 2026-07-22 cs.CY 新提交 57%

Do LLMs Ask the Right Questions? Evaluating GPT-Generated Surveys as Instruments for Measuring Social Attitudes

大语言模型提出的问题正确吗?评估GPT生成的调查问卷作为衡量社会态度的工具

Tina Behzad, Wenbo Li, Reuben Kline, Klaus Mueller

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CY

AI总结 研究对比GPT生成的调查问卷和既定调查基线在三个社会领域的情况,发现GPT生成的问卷与人工设计工具能捕捉相同主要态度划分,但有差异,适合探索性和大规模分析,可补充专家设计工具。

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2607.18927 2026-07-22 cs.AI 新提交 57%

OntoBook: Ontology-Grounded Synthetic Textbooks for Medical Encoder Pretraining

OntoBook:用于医学编码器预训练的基于本体的合成教科书

Rian Touchent, Éric de la Clergerie

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究提出OntoBook方法,将医学本体结构转为预训练信号,经随机游走、大语言模型重述等三阶段,用生成文本训练法语编码器,在多基准测试中有显著改进,强调目标对齐必要,还发布了相关教科书与模型检查点。

Journal ref Proceedings of Knowledge Graphs and Large Language Models Workshop, May 2026, Palma de Mallorca, Spain

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2607.18693 2026-07-22 cs.CL 新提交 57%

Rationale-Guided Knowledge Distillation for Cross-Lingual Stance Detection

用于跨语言立场检测的基于理由引导的知识蒸馏

Qiuli Zhou, Jingyuan Yao, Shengeng Tang, Hongzhi Chen, Jun Tang, Richang Hong

机构 * School of Foreign Studies, Hefei University of Technology(合肥工业大学外国语学院) School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology(合肥工业大学计算机与信息工程学院) Hefei Institute of Technology(合肥学院)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对跨语言立场检测中现有方法忽视推理过程及大语言模型存在局限性的问题,提出基于理由引导的知识蒸馏框架,用思维链提示引导大语言模型生成理由并提炼知识至学生模型,设计双路径蒸馏机制及对比学习策略,实验证明该方法优于基线。

Comments 23 pages, 7 figures, 3 tables

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2607.18536 2026-07-22 cs.AI cs.RO 新提交 57%

MAGE: Human-Like Macro Placement via Agentic Multimodal Reasoning

MAGE:通过智能多模态推理实现类人宏布局

Andrew B. Kahng, Sayak Kundu, Bodhisatta Pramanik

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对工业物理设计流程中宏布局需大量人工优化的问题,提出MAGE框架。该框架通过多模态多智能体实现宏布局优化,结合多种规则与检查,引入量化类人性指标。实验表明其相比商业工具及基线有显著提升,且能转移到新布局设置。

Comments 16 pages

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2604.03245 2026-07-22 cs.AR cs.AI cs.SE 版本更新 57%

FVRuleLearner: Operator-Level Reasoning Tree (Op-Tree)-Based Rules Learning for Formal Verification

FVRuleLearner:基于操作级推理树(OP-Tree)的规则学习用于形式验证

Lily Jiaxin Wan, Chia-Tung Ho, Yunsheng Bai, Cunxi Yu, Ghaith Bany Hamad, Deming Chen, Haoxing Ren

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) NVIDIA(英伟达) University of Maryland, College Park(马里兰大学帕克分校)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出FVRuleLearner,通过操作级推理树模型,提升形式验证中SVA操作符选择的准确性和效率,显著提高语法和功能正确性。

Comments Accepted to IEEE VTS'26

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2511.16107 2026-07-22 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

T2T-VICL: Cross-Task Visual In-Context Learning via Implicit Text-Driven VLMs

T2T-VICL:通过隐式文本驱动的视觉语言模型进行跨任务视觉上下文学习

Shao-Jun Xia, Huixin Zhang, Zhengzhong Tu

机构 * Duke University(杜克大学) Texas A&M University(德克萨斯农工大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究跨任务视觉上下文学习问题,提出T2T-VICL协作式提示转移框架,通过大教师VLM生成结构化描述构建数据集,提炼能力到轻量级学生VLM,实验表明该框架能改进任务感知对齐,揭示跨任务VICL的潜力与局限。

Comments 22 pages, 6 figures, under submission

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2607.18026 2026-07-21 cs.AI 新提交 57%

Rethinking Heterogeneous LLM Merging: A Weighted Model Averaging Perspective

重新思考异构语言模型合并:加权模型平均视角

Jiahe Fan, Yinghao Hou, Si Chen, Aiyuan Zhang, Hong Xie, Defu Lian

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) School of Computer Science and Technology, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学计算机科学与技术学院)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究异构语言模型合并问题,通过无训练的维度适配和比率控制插值,在联合式与交叉式合并中进行实验,结果表明简单参数平均结合轻量级适配和比率控制是强大基线,揭示直接加权融合的限制及对复杂方法的制约。

Comments 17 pages, 3 figures, 20 tables, preprint

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2607.17913 2026-07-21 cs.DC cs.LG 新提交 57%

AutoEncoder-Compressed Parallel Split Learning for Pre-trained Model Fine-Tuning

用于预训练模型微调的自动编码器压缩并行分割学习

Bas Meuwissen, Vasileios Tsouvalas, Nirvana Meratnia

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

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对资源受限边缘设备上大规模基础模型分布式微调的局限,提出AE-PSL框架,利用轻量级自动编码器压缩中间激活值和梯度,并引入两阶段对齐机制,提升通信效率与模型兼容性。

Comments Accepted to ECML-PKDD 2026, 4th Workshop on Advancements in Federated Learning (WAFL)

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2607.17849 2026-07-21 cs.HC cs.CL cs.CV 新提交 57%

AlphaOracle: Oracle bone script decipherment via human-workflow-inspired deep learning

AlphaOracle:通过受人工工作流程启发的深度学习进行甲骨文破译

Yuliang Liu, Haisu Guan, Pengjie Wang, Xinyu Wang, Jinpeng Wan, Kaile Zhang, Handong Zheng, Xingchen Liu, Zhebin Kuang, Huanxin Yang, Bang Li, Yongge Liu, Lianwen Jin, Xiang Bai

机构 * School of Software Engineering, Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学软件学院) School of Electronic Information Engineering, South China University of Technology(华南理工大学电子信息学院) Key Laboratory of Oracle Bone Inscriptions Information Processing, Anyang Normal University(安阳师范学院甲骨文信息处理重点实验室)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对约3000个未破译甲骨文字符的问题,提出受人工工作流程启发的AlphaOracle框架,经多阶段管道进行甲骨文破译,与专家解读高度一致,还能减少分析时间,为甲骨文及其他未破译文字研究提供参考。

Comments Accepted by The Innovation 2026

Journal ref The Innovation 7(11), 101462, 2026

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2607.17800 2026-07-21 cs.LG 新提交 57%

The Concept of Representation in ML: Beyond Plato and Aristotle

机器学习中的表征概念:超越柏拉图与亚里士多德

Gilad Landau, Aviv Keren

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 探讨机器学习中表征概念,随着模型发展其从工程领域转向心理表征领域。评估《柏拉图式表征假说》中关于不同AI模型表征属性趋同由现实统一结构驱动的说法,借助心灵哲学观点审视,阐明关键、解释不足并给出研究方向。

Comments 8 pages. Accepted for oral presentation at ICML 2026

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2607.16969 2026-07-21 cs.LG 新提交 57%

SurvCF(t): Counterfactual Explanations for Survival Analysis in Predictive Maintenance Multivariate Time Series Data

SurvCF(t):预测性维护多元时间序列数据中生存分析的反事实解释

Zara Karazian, Panagiotis Papapetrou, Sindri Magnússon, Erik Frisk, Tony Lindgren

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对预测性维护多元时间序列数据的生存分析,提出SurvCF(t)框架,通过识别资产运行历史变化增加预测寿命,将解释设为约束优化问题,经多基准评估,弥合生存预测与维护差距,实现可解释决策型AI。

Comments 10 pages, 3 figures

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2607.16864 2026-07-21 cs.LG cs.SY eess.SY 新提交 57%

Bridging battery design and health assessment through virtual sensing and physics-informed learning

通过虚拟传感和物理信息学习连接电池设计与健康评估

Wendi Guo, Søren Byg Vilsen, Daniel Ioan Stroe, Yaqi Li, Yicun Huang, Ashima Verma, Daniel Brandell

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对锂离子电池健康监测与设计脱节问题,提出基于虚拟传感和物理信息学习的框架,能推断设计参数,嵌入机制降低预测误差,虚拟传感减少相关误差,建立反馈回路,助力电池设计与评估。

Comments 28 pages, 7 figures

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