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AI 大模型

大模型推理能力

大模型数学、逻辑、规划、多步推理和测试时计算能力。

2025-11-27 至 2025-11-27 共收录 8 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 复杂问题求解 8 篇

2511.21402 2025-11-27 cs.CL 85%

Text-to-SQL as Dual-State Reasoning: Integrating Adaptive Context and Progressive Generation

文本到SQL作为双状态推理:整合自适应上下文和渐进生成

Zhifeng Hao, Qibin Song, Ruichu Cai, Boyan Xu

机构 * School of Computer Science, Guangdong University of Technology(广东工业大学计算机科学学院) College of Science, Shantou University(汕头大学科学学院) Peng Cheng Laboratory(鹏城实验室)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(abstract);CoT(abstract);分类 cs.CL

AI总结 DSR-SQL通过双状态推理框架整合自适应上下文和渐进生成,提升文本到SQL的执行准确率。

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2511.19900 2025-11-27 cs.CV cs.AI 83%

Agent0-VL: Exploring Self-Evolving Agent for Tool-Integrated Vision-Language Reasoning

Agent0-VL: 探索自我进化代理用于工具集成的视觉-语言推理

Jiaqi Liu, Kaiwen Xiong, Peng Xia, Yiyang Zhou, Haonian Ji, Lu Feng, Siwei Han, Mingyu Ding, Huaxiu Yao

机构 * UNC-Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(title,abstract);verifier(abstract);分类 cs.AI

AI总结 Agent0-VL通过工具集成推理实现自我进化,无需人类标注或外部奖励,提升视觉-语言推理能力。

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2511.21689 2025-11-27 cs.CL cs.AI cs.LG cs.MA 67%

ToolOrchestra: Elevating Intelligence via Efficient Model and Tool Orchestration

ToolOrchestra:通过高效模型和工具协同提升智能

Hongjin Su, Shizhe Diao, Ximing Lu, Mingjie Liu, Jiacheng Xu, Xin Dong, Yonggan Fu, Peter Belcak, Hanrong Ye, Hongxu Yin, Yi Dong, Evelina Bakhturina, Tao Yu, Yejin Choi, Jan Kautz, Pavlo Molchanov

机构 * NVIDIA University of Hong Kong(香港大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 ToolOrchestra通过高效模型和工具协同提升智能,实现更高效且更有效的工具增强推理系统。

Comments 21 pages, 6 figures

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2506.13380 2025-11-27 cs.CL cs.IR cs.LG 62%

The Structure-Content Trade-off in Knowledge Graph Retrieval

知识图谱检索中的结构与内容权衡

Valentin Six, Evan Dufraisse, Gaël de Chalendar

机构 * Université Paris-Saclay - CEA Palaiseau - France(巴黎-萨克雷大学-CEA帕莱索-法国)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本文研究了知识图谱检索中结构与内容的权衡,通过混合检索函数发现平衡两者可提升LLM的推理效果。

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2511.20662 2025-11-27 cs.CL 57%

Democratizing LLM Efficiency: From Hyperscale Optimizations to Universal Deployability

让大语言模型效率普及:从超大规模优化到通用部署

Hen-Hsen Huang

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出通过改进LLM的效率方法,使其在有限资源和专业知识下仍能有效运作,以实现更广泛的部署和公平性。

Comments 8 pages, accepted as a Blue Sky Talk in AAAI 2026

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2505.21250 2025-11-27 cs.CL 57%

ReSCORE: Label-free Iterative Retriever Training for Multi-hop Question Answering with Relevance-Consistency Supervision

ReSCORE:无标签迭代检索器训练用于多跳问答的 relevancy-一致性监督

Dosung Lee, Wonjun Oh, Boyoung Kim, Minyoung Kim, Joonsuk Park, Paul Hongsuck Seo

机构 * Dept. of CSE, Korea University(韩国大学计算机科学与工程系) NAVER AI Lab(NAVER AI实验室) NAVER Cloud(NAVER云) University of Richmond(里奇蒙大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 ReSCORE通过无标签数据训练密集检索器,提升多跳问答的检索与回答性能。

Comments 9 pages, 3 figures, ACL 2025

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2511.19278 2025-11-27 cs.CV 50%

ReMatch: Boosting Representation through Matching for Multimodal Retrieval

ReMatch: 通过匹配提升表示以实现多模态检索

Qianying Liu, Xiao Liang, Zhiqiang Zhang, Zhongfei Qing, Fengfan Zhou, Yibo Chen, Xu Tang, Yao Hu, Paul Henderson

机构 * University of Glasgow(格拉斯哥大学) Xiaohongshu Inc.(小红书公司) Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学)

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 ReMatch通过生成匹配阶段提升多模态检索的表示能力,利用端到端训练和细粒度嵌入生成,在MMEB基准上取得新突破。

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2511.06283 2025-11-27 cs.CV 50%

TinyChemVL: Advancing Chemical Vision-Language Models via Efficient Visual Token Reduction and Complex Reaction Tasks

TinyChemVL:通过高效视觉标记减少和复杂反应任务推进化学视觉-语言模型

Xuanle Zhao, Shuxin Zeng, Xinyuan Cai, Xiang Cheng, Duzhen Zhang, Xiuyi Chen, Bo Xu

专题命中 复杂问题求解 :reasoning(abstract)

AI总结 TinyChemVL通过高效视觉标记减少和复杂反应任务提升化学视觉-语言模型的效率和推理能力,实现更高效的化学任务处理。

Comments Accepted by AAAI 2026

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