arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

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。

2026-01-27 至 2026-01-27 共收录 162 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理评测 37 篇

2601.17916 2026-01-27 cs.LG 57%

UniPACT: A Multimodal Framework for Prognostic Question Answering on Raw ECG and Structured EHR

UniPACT:一种多模态框架,用于基于原始ECG和结构化EHR的预后问题回答

Jialu Tang, Tong Xia, Yuan Lu, Aaqib Saeed

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.LG

AI总结 UniPACT通过多模态融合和结构化提示机制,实现对ECG和EHR的预后问题回答,取得优异的AUROC性能。

Comments Accepted to IEEE ICASSP 2026

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2601.17828 2026-01-27 cs.AI 57%

Aligning Medical Conversational AI through Online Reinforcement Learning with Information-Theoretic Rewards

通过在线强化学习与信息论奖励对齐医疗对话AI

Tanvi Verma, Yang Zhou, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出IGFT方法,通过在线强化学习与信息论奖励训练医疗对话AI,提升患者访谈和现病史生成能力,优于现有基线模型。

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2601.17728 2026-01-27 cs.CL 57%

Unsupervised Elicitation of Moral Values from Language Models

无监督从语言模型中提取道德价值观

Meysam Alizadeh, Fabrizio Gilardi, Zeynab Samei

机构 * University of Zurich(苏黎世大学) IPM(伊朗高等教育科学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 通过无监督方法ICM,研究发现预训练语言模型具备潜在的道德推理能力,能有效减少社会偏见,为AI对齐提供新路径。

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2601.17722 2026-01-27 cs.AI 57%

EntWorld: A Holistic Environment and Benchmark for Verifiable Enterprise GUI Agents

EntWorld: 一个综合环境和基准,用于可验证的企业GUI代理

Ying Mo, Yu Bai, Dapeng Sun, Yuqian Shi, Yukai Miao, Li Chen, Dan Li

机构 * Zhongguancun Laboratory(中关村实验室) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 推理评测 :planning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 EntWorld是一个综合的企业GUI代理基准,通过基于模式的任务生成和SQL验证机制,评估代理在企业环境中的表现,揭示当前代理能力的不足。

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2601.17706 2026-01-27 cs.CL cs.CV 57%

A Computational Approach to Visual Metonymy

一种视觉隐喻的计算方法

Saptarshi Ghosh, Linfeng Liu, Tianyu Jiang

机构 * University of Cincinnati(辛辛那提大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出了一种基于符号学理论的计算方法,通过构建ViMET数据集评估多模态语言模型在理解视觉隐喻方面的认知推理能力,并揭示了机器在处理间接视觉参考上的局限性。

Comments EACL 2026

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2601.17692 2026-01-27 cs.IR cs.CL 57%

LegalMALR:Multi-Agent Query Understanding and LLM-Based Reranking for Chinese Statute Retrieval

LegalMALR:多代理查询理解与基于大语言模型的重排序法用于中文法律条文检索

Yunhan Li, Mingjie Xie, Gaoli Kang, Zihan Gong, Gengshen Wu, Min Yang

机构 * Faculty of Data Science(数据科学学院) City University of Macau(澳门城市大学) Shenzhen Key Laboratory for High Performance Data Mining(深圳高性能数据挖掘重点实验室) Shenzhen Institutes of Advanced Technology(深圳先进技术研究所) Chinese Academy of Sciences(中国科学院) Southern University of Science and Technology(南方科技大学) Artificial Intelligence Research Institute(人工智能研究院) Shenzhen University of Advanced Technology(深圳大学先进技术学院)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 LegalMALR通过多代理查询理解和大语言模型重排序技术,提升中文法律条文检索的准确性和适用性。

Comments 31pages, 4 figures

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2601.17399 2026-01-27 cs.CV cs.AI 57%

ReLE: A Scalable System and Structured Benchmark for Diagnosing Capability Anisotropy in Chinese LLMs

ReLE:一种可扩展的系统和结构化基准,用于诊断中文大语言模型的能力异质性

Rui Fang, Jian Li, Wei Chen, Bin Hu, Ying-Cong Chen, Xin Tang, Liang Diao

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学) ReLE Benchmark Team(ReLE基准团队) NSFOCUS Technologies Co., Ltd.(NSFOCUS技术有限公司) HKUST-GZ(香港科技大学-广州) Huawei(华为) Ping An Property & Casualty Insurance Company of China, Ltd(平安财产保险股份有限公司)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 ReLE通过可扩展系统和结构化基准诊断中文大语言模型的能力异质性,提升评估效率和准确性。

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2509.17191 2026-01-27 cs.CV cs.CL 57%

VaseVQA: Multimodal Agent and Benchmark for Ancient Greek Pottery

VaseVQA: 古代希腊陶器的多模态代理与基准

Jinchao Ge, Tengfei Cheng, Biao Wu, Zeyu Zhang, Shiya Huang, Judith Bishop, Gillian Shepherd, Meng Fang, Ling Chen, Yang Zhao

机构 * University of Adelaide(阿德莱德大学) University of Liverpool(利物浦大学) University of Technology Sydney(悉尼技术大学) The Australian National University(澳大利亚国立大学) La Trobe University(拉特罗布大学)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 VaseVQA通过引入VaseVL强化学习方法,提升对古代希腊陶器的多模态推理能力,尤其在复杂推理任务中表现更优。

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2506.18951 2026-01-27 cs.DB cs.AI 57%

SWE-SQL: Illuminating LLM Pathways to Solve User SQL Issues in Real-World Applications

SWE-SQL:揭示LLM解决现实应用中用户SQL问题的路径

Jinyang Li, Xiaolong Li, Ge Qu, Per Jacobsson, Bowen Qin, Binyuan Hui, Shuzheng Si, Nan Huo, Xiaohan Xu, Yue Zhang, Ziwei Tang, Yuanshuai Li, Florensia Widjaja, Xintong Zhu, Feige Zhou, Yongfeng Huang, Yannis Papakonstantinou, Fatma Ozcan, Chenhao Ma, Reynold Cheng

机构 * HKU STAR Lab(香港大学STAR实验室) Google Cloud(谷歌云) CUHKSZ(香港中文大学) CUHK(香港中文大学) THU(清华大学) The BIRD Team(BIRD团队)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract);分类 cs.AI

AI总结 SWE-SQL通过引入BIRD-CRITIC基准和Six-Gym训练环境,提升开源模型解决SQL问题的能力,实现对复杂SQL调试任务的突破。

Comments 29 pages, 10 figures, NeurIPS 2025 Main

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2601.18493 2026-01-27 cs.CV 50%

DisasterInsight: A Multimodal Benchmark for Function-Aware and Grounded Disaster Assessment

DisasterInsight: 一种多模态基准,用于功能感知和基于事实的灾害评估

Sara Tehrani, Yonghao Xu, Leif Haglund, Amanda Berg, Michael Felsberg

机构 * Computer Vision Laboratory, Linköping University, Sweden(林奈大学计算机视觉实验室) Vantor, Linköping, Sweden(林奈瑞典)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 DisasterInsight提出一种多模态基准,用于评估视觉-语言模型在灾害分析任务中的性能,通过DI-Chat模型在损害识别和报告生成方面取得显著提升。

Comments Under review at ICPR 2026

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2501.06835 2026-01-27 cs.CV 50%

X-LeBench: A Benchmark for Extremely Long Egocentric Video Understanding

X-LeBench:一个用于极长第一人称视频理解的基准数据集

Wenqi Zhou, Kai Cao, Hao Zheng, Yunze Liu, Xinyi Zheng, Miao Liu, Per Ola Kristensson, Walterio Mayol-Cuevas, Fan Zhang, Weizhe Lin, Junxiao Shen

机构 * University of Bristol(布里斯托大学) University of Manchester(曼彻斯特大学) University of Cambridge(剑桥大学) College of AI, Tsinghua University(清华大学人工智能学院) Meta Memories.ai Research(Memories.ai研究)

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 X-LeBench通过模拟真实日常生活场景,构建了首个极长第一人称视频理解基准数据集,揭示了长视频理解中的关键挑战。

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2601.17614 2026-01-27 cs.HC 50%

AlignUI: A Method for Designing LLM-Generated UIs Aligned with User Preferences

AlignUI: 一种用于设计与用户偏好一致的LLM生成UI的方法

Yimeng Liu, Misha Sra, Chang Xiao

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 AlignUI通过用户偏好数据集引导LLM生成与用户任务和偏好一致的UI,提升UI设计与用户需求的匹配度。

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2601.17405 2026-01-27 cs.CV 50%

HAAF: Hierarchical Adaptation and Alignment of Foundation Models for Few-Shot Pathology Anomaly Detection

HAAF: 用于少样本病理异常检测的层次适应与对齐框架

Chunze Yang, Wenjie Zhao, Yue Tang, Junbo Lu, Jiusong Ge, Qidong Liu, Zeyu Gao, Chen Li

机构 * Sch Comp Sci \& Technol, Xi'an Jiaotong University Xi'an China University of Cambridge Cambridge United Kingdom Sch Comp Sci \& Technol, Xi'an Jiaotong University University of Cambridge

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 HAAF通过层次适应与对齐框架,解决少样本病理异常检测中的粒度不匹配问题,提升模型在低资源场景下的性能。

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2601.12148 2026-01-27 cs.SE 50%

Many Hands Make Light Work: An LLM-based Multi-Agent System for Detecting Malicious PyPI Packages

众手成炬:基于LLM的多智能体系统用于检测恶意PyPI包

Muhammad Umar Zeshan, Motunrayo Ibiyo, Claudio Di Sipio, Phuong T. Nguyen, Davide Di Ruscio

专题命中 推理评测 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出LAMPS,一种基于LLM的多智能体系统,通过协作检测恶意PyPI包,实现高准确率和显著的性能提升。

Comments The paper has been peer-reviewed and accepted for publication to the Journal of Systems and Software (https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software)

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2. 其他推理 28 篇

2511.15169 2026-01-27 cs.AI 85%

SafeRBench: Dissecting the Reasoning Safety of Large Language Models

SafeRBench: 解析大语言模型推理安全性的本质

Xin Gao, Shaohan Yu, Zerui Chen, Yueming Lyu, Weichen Yu, Guanghao Li, Jiyao Liu, Jianxiong Gao, Jian Liang, Ziwei Liu, Chenyang Si

机构 * Nanjing University(南京大学) Fudan University(复旦大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Chinese Academy of Sciences(中国科学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);chain-of-thought(abstract);CoT(abstract);分类 cs.AI

AI总结 SafeRBench通过端到端评估方法解析大语言模型推理过程中的安全性问题,提出风险分层探测、微思维分析和10项细粒度指标,揭示大模型在增强安全性的同时可能增加可操作风险的悖论。

Comments 29 pages, 8 figures

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2601.17564 2026-01-27 cs.AI cs.LG 81%

JaxARC: A High-Performance JAX-based Environment for Abstraction and Reasoning Research

JaxARC: 一种基于JAX的高性能环境,用于抽象和推理研究

Aadam, Monu Verma, Mohamed Abdel-Mottaleb

机构 * Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering(信息学、计算与工程学院)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 JaxARC是一种基于JAX的高性能强化学习环境,用于支持大规模抽象与推理研究,通过大规模并行和高吞吐量提升实验效率。

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2601.17197 2026-01-27 cs.CL cs.LG 81%

Reasoning Beyond Literal: Cross-style Multimodal Reasoning for Figurative Language Understanding

超越字面:跨风格多模态推理用于隐喻语言理解

Seyyed Saeid Cheshmi, Hahnemann Ortiz, James Mooney, Dongyeop Kang

机构 * University of Minnesota(明尼苏达大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 本文提出一种三步框架,通过跨风格多模态推理提升隐喻语言理解能力,实验显示推理轨迹和跨风格训练能显著提升模型性能。

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2601.18091 2026-01-27 cs.LG 79%

From LLMs to LRMs: Rethinking Pruning for Reasoning-Centric Models

从大语言模型到大推理模型:重新思考面向推理中心模型的剪枝

Longwei Ding, Anhao Zhao, Fanghua Ye, Ziyang Chen, Xiaoyu Shen

机构 * Institute of Digital Twin, Eastern Institute of Technology(数字孪生研究院,东部技术研究所) Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University(计算系,香港理工大学) Tencent Hunyuan / AI Lab(腾讯文英/人工智能实验室) Université Paris Dauphine - PSL(巴黎-萨克勒大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文研究了推理增强模型的剪枝策略,发现深度剪枝在分类任务中表现更优,而宽度剪枝在生成和推理中更稳健,静态剪枝更利于保持推理性能。

Comments 18 pages, 7 figures

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2601.17467 2026-01-27 cs.LG 79%

Harnessing Reasoning Trajectories for Hallucination Detection via Answer-agreement Representation Shaping

通过答案一致性表示塑造进行推理轨迹的幻觉检测

Jianxiong Zhang, Bing Guo, Yuming Jiang, Haobo Wang, Bo An, Xuefeng Du

机构 * College of Computer Science, Sichuan University, China(四川大学计算机学院) School of Software Technology, Zhejiang University, China(浙江大学软件学院) College of Computing and Data Science, Nanyang Technological University, Singapore(南洋理工大学 computing and Data Science学院)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出ARS方法,通过塑造答案一致性表示来提高推理轨迹中幻觉检测的准确性,无需人工标注即可提升检测性能。

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2510.22860 2026-01-27 cs.CL q-bio.NC 79%

Far from the Shallow: Brain-Predictive Reasoning Embedding through Residual Disentanglement

远离浅层:通过残差解耦实现脑预测推理嵌入

Linyang He, Tianjun Zhong, Richard Antonello, Gavin Mischler, Micah Goldblum, Nima Mesgarani

机构 * Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Columbia University(扎克曼脑行为研究所,哥伦比亚大学) Department of Electrical Engineering, Columbia University(电气工程系,哥伦比亚大学) Department of Computer Science, Columbia University(计算机科学系,哥伦比亚大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 通过残差解耦方法,研究实现了对语言推理过程的神经嵌入解耦,揭示了推理在大脑中的独特预测能力及时间特征。

Comments Accepted at NeurIPS 2025

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2506.10769 2026-01-27 cs.CL 79%

Mind the Gap: Benchmarking LLM Uncertainty and Calibration with Specialty-Aware Clinical QA and Reasoning-Based Behavioural Features

注意差距:基于专业意识的临床QA和推理行为特征的LLM不确定性与校准基准测试

Alberto Testoni, Iacer Calixto

机构 * Department of Medical Informatics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands(医学信息学系,阿姆斯特丹大学医学中心,阿姆斯特丹大学,阿姆斯特丹,荷兰) Amsterdam Public Health, Methodology, Amsterdam, The Netherlands(阿姆斯特丹公共健康,方法学,阿姆斯特丹,荷兰)

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文通过评估不同临床专科和问题类型的LLM不确定性校准,提出基于行为特征的新型轻量方法,强调选择互补模型的重要性。

Comments Accepted at EACL 2026 (Main Conference)

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2601.18386 2026-01-27 cs.CV 78%

ARMOR: Agentic Reasoning for Methods Orchestration and Reparameterization for Robust Adversarial Attacks

ARMOR: 为对抗攻击的鲁棒性进行方法编排与重参数化中的代理推理

Gabriel Lee Jun Rong, Christos Korgialas, Dion Jia Xu Ho, Pai Chet Ng, Xiaoxiao Miao, Konstantinos N. Plataniotis

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 ARMOR通过视觉语言模型引导的代理协作,提升对抗攻击的鲁棒性和跨架构迁移能力。

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2601.18044 2026-01-27 cs.SE 78%

RGFL: Reasoning Guided Fault Localization for Automated Program Repair Using Large Language Models

RGFL:基于大语言模型的自动化程序修复中的推理引导故障定位

Melika Sepidband, Hamed Taherkhani, Hung Viet Pham, Hadi Hemmati

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 RGFL通过引入分层推理模块和反事实分析,提升自动化程序修复中的文件和元素级故障定位精度,显著提高修复成功率。

Comments 23 pages, 5 figures

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2511.15331 2026-01-27 cs.HC 78%

DesignerlyLoop: Forming Design Intent through Curated Reasoning for Human-LLM Alignment

DesignerlyLoop: 通过精选推理形成设计意图以实现人-大语言模型对齐

Anqi Wang, Zhengyi Li, Xin Tong, Pan Hui

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 DesignerlyLoop通过精选推理提升人-大语言模型在设计任务中的对齐,改进设计质量和创造力。

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2508.15304 2026-01-27 cs.IR 78%

MLLMRec: A Preference Reasoning Paradigm with Graph Refinement for Multimodal Recommendation

MLLMRec: 基于图细化的多模态推荐偏好推理范式

Yuzhuo Dang, Xin Zhang, Zhiqiang Pan, Yuxiao Duan, Wanyu Chen, Fei Cai, Honghui Chen

专题命中 其他推理 :reasoning(title,abstract)

AI总结 MLLMRec通过图细化和多模态大语言模型提升多模态推荐的用户偏好推理与物品表示学习准确性。

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2601.18582 2026-01-27 cs.CL 74%

From Classification to Ranking: Enhancing LLM Reasoning Capabilities for MBTI Personality Detection

从分类到排序:提升LLM推理能力以进行MBTI性格检测

Yuan Cao, Feixiang Liu, Xinyue Wang, Yihan Zhu, Hui Xu, Zheng Wang, Qiang Qiu

专题命中 其他推理 :reasoning(title);分类 cs.CL

AI总结 本文提出将性格检测视为排序任务,通过改进的强化学习方法提升LLM在MBTI性格检测中的推理能力。

Comments 9 pages, 4 figures, AAAI 2026 Bridge

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2510.16815 2026-01-27 cs.CL cs.AI 73%

Knowing the Facts but Choosing the Shortcut: Understanding How Large Language Models Compare Entities

知晓事实却选择捷径:理解大型语言模型如何比较实体

Hans Hergen Lehmann, Jae Hee Lee, Steven Schockaert, Stefan Wermter

机构 * University of Hamburg(汉堡大学) Cardiff University(卡迪夫大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);chain-of-thought(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 研究发现大型语言模型在比较实体时更依赖数值知识,而小型模型则受启发式偏差影响,通过链式思考提示可引导模型更依赖数值特征。

Comments 34 pages, 20 figures. Accepted for EACL 2026

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2506.11031 2026-01-27 cs.LG cs.AI cs.CL 67%

Prefill-Guided Thinking for zero-shot detection of AI-generated images

预填充引导的思考用于AI生成图像的零样本检测

Zoher Kachwala, Danishjeet Singh, Danielle Yang, Filippo Menczer

机构 * Observatory on Social Media(社会媒体观察所) Indiana University(印第安纳大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出预填充引导思考方法,通过引导视觉-语言模型推理提升AI生成图像的零样本检测性能。

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2601.17699 2026-01-27 cs.AI cs.CL 62%

SQL-Trail: Multi-Turn Reinforcement Learning with Interleaved Feedback for Text-to-SQL

SQL-Trail: 多轮强化学习与交错反馈用于文本到SQL

Harper Hua, Zhen Han, Zhengyuan Shen, Jeremy Lee, Patrick Guan, Qi Zhu, Sullam Jeoung, Yueyan Chen, Yunfei Bai, Shuai Wang, Vassilis Ioannidis, Huzefa Rangwala

机构 * Stanford University(斯坦福大学) Amazon Web Services(亚马逊网络服务)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 SQL-Trail通过多轮强化学习与交错反馈提升文本到SQL的生成能力,实现更高效率和准确性。

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2601.18102 2026-01-27 cs.CL 57%

CHiRPE: A Step Towards Real-World Clinical NLP with Clinician-Oriented Model Explanations

CHiRPE:迈向真实世界临床NLP的一步:面向临床医生的模型解释

Stephanie Fong, Zimu Wang, Guilherme C. Oliveira, Xiangyu Zhao, Yiwen Jiang, Jiahe Liu, Beau-Luke Colton, Scott Woods, Martha E. Shenton, Barnaby Nelson, Zongyuan Ge, Dominic Dwyer

机构 * Orygen and The University of Melbourne(Orygen和墨尔本大学) AIM for Health Lab, Monash University(AIM for Health实验室,墨尔本大学) University of Liverpool(利物浦大学) Yale School of Medicine, Yale University(耶鲁医学院,耶鲁大学) Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School(哈佛医学院布里奇沃特医院)

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL

AI总结 CHiRPE通过临床医生共同开发的新型SHAP解释格式,实现了高准确率的临床风险预测,并展示了临床指导的模型开发在真实世界中的应用潜力。

Comments This paper is accepted at EACL 2026

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