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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。

2026-02-09 至 2026-02-09 共收录 15 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 其他推理 15 篇

2508.01309 2026-02-09 cs.CL cs.AI 88%

D-SCoRE: Document-Centric Segmentation and CoT Reasoning with Structured Export for QA-CoT Data Generation

D-SCoRE:基于文档中心分割与推理的结构化导出QA-CoT数据生成

Weibo Zhou, Lingbo Li, Shangsong Liang

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

AI总结 D-SCoRE通过文档中心分割与推理生成高质量QA-CoT数据,提升领域适应微调性能。

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2511.18659 2026-02-09 cs.CL 79%

CLaRa: Bridging Retrieval and Generation with Continuous Latent Reasoning

CLaRa:通过连续潜在推理弥合检索与生成

Jie He, Richard He Bai, Sinead Williamson, Jeff Z. Pan, Navdeep Jaitly, Yizhe Zhang

机构 * Apple(苹果公司) University of Edinburgh(爱丁堡大学)

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

AI总结 CLaRa通过连续潜在推理框架实现检索与生成的统一优化,提升压缩和重排性能,优于现有基线方法。

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2512.17043 2026-02-09 cs.AI 74%

UniRel: Relation-Centric Knowledge Graph Question Answering with RL-Tuned LLM Reasoning

UniRel: 基于强化学习调优的LLM推理关系中心知识图谱问答

Yinxu Tang, Chengsong Huang, Jiaxin Huang, William Yeoh

机构 * Washington University in St. Louis(圣路易斯华盛顿大学)

专题命中 其他推理 :reasoning(title);分类 cs.AI

AI总结 UniRel通过强化学习调优的LLM推理框架,实现关系中心的知识图谱问答,有效识别信息丰富的子图,提升问答性能。

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2602.01539 2026-02-09 cs.AI cs.CL cs.LG cs.MA 67%

MAGIC: A Co-Evolving Attacker-Defender Adversarial Game for Robust LLM Safety

MAGIC: 一种共进化攻击者-防御者对抗游戏用于鲁棒大语言模型安全

Xiaoyu Wen, Zhida He, Han Qi, Ziyu Wan, Zhongtian Ma, Ying Wen, Tianhang Zheng, Xingcheng Xu, Chaochao Lu, Qiaosheng Zhang

机构 * Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Zhejiang University(浙江大学)

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

AI总结 MAGIC通过共进化对抗游戏提升大语言模型的安全性,攻击者与防御者智能体在多轮强化学习中相互演化,有效识别并抵御未知攻击模式。

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2602.06540 2026-02-09 cs.AI cs.CL 62%

AgentCPM-Report: Interleaving Drafting and Deepening for Open-Ended Deep Research

AgentCPM-Report: 交错起草与深入以促进开放性深度研究

Yishan Li, Wentong Chen, Yukun Yan, Mingwei Li, Sen Mei, Xiaorong Wang, Kunpeng Liu, Xin Cong, Shuo Wang, Zhong Zhang, Yaxi Lu, Zhenghao Liu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

机构 * AgentCPM Team(AgentCPM团队)

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

AI总结 AgentCPM-Report通过交错起草与深入的方法,提升开放性深度研究的性能,优于现有闭源系统。

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2602.03048 2026-02-09 cs.LG cs.AI 62%

CoBA-RL: Capability-Oriented Budget Allocation for Reinforcement Learning in LLMs

CoBA-RL:面向大语言模型强化学习的基于能力的预算分配

Zhiyuan Yao, Yi-Kai Zhang, Yuxin Chen, Yueqing Sun, Zishan Xu, Yu Yang, Tianhao Hu, Qi Gu, Hui Su, Xunliang Cai

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Nanjing University(南京大学) National University of Singapore(新加坡国立大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 CoBA-RL通过基于能力的价值函数和堆贪心策略,优化大语言模型强化学习中的预算分配,提升训练效率和泛化能力。

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2601.18642 2026-02-09 cs.AI cs.CL 62%

FadeMem: Biologically-Inspired Forgetting for Efficient Agent Memory

FadeMem: 基于生物机制的高效代理记忆遗忘

Lei Wei, Xiao Peng, Xu Dong, Niantao Xie, Bin Wang

机构 * Alibaba International Digital Commerce Group(阿里巴巴国际数字商业集团) School of Software and Microelectronics(软件与微电子学院) Peking University(北京大学)

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

AI总结 FadeMem通过生物启发的主动遗忘机制,提升代理记忆的效率与存储容量,实现更有效的信息管理与多跳推理能力。

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2602.06258 2026-02-09 cs.LG cs.AI 62%

GRP-Obliteration: Unaligning LLMs With a Single Unlabeled Prompt

GRP-Obliteration: 通过单个无标签提示解耦大语言模型

Mark Russinovich, Yanan Cai, Keegan Hines, Giorgio Severi, Blake Bullwinkel, Ahmed Salem

机构 * Microsoft(微软)

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

AI总结 GRP-Obliteration通过单个无标签提示解耦大语言模型,利用GRPO技术有效移除安全约束,实现更强的不对齐能力。

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2602.06836 2026-02-09 cs.AI 57%

LLM Active Alignment: A Nash Equilibrium Perspective

LLM主动对齐:从纳什均衡视角出发

Tonghan Wang, Yuqi Pan, Xinyi Yang, Yanchen Jiang, Milind Tambe, David C. Parkes

机构 * College of AI, Tsinghua University, Beijing, China(人工智能学院,清华大学,北京,中国) Harvard University, Cambridge, MA, USA(哈佛大学,马萨诸塞州剑桥,美国) Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, Beijing, China(电子工程系,清华大学,北京,中国)

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

AI总结 本文提出了一种基于纳什均衡的LLM主动对齐方法,通过建模代理行为以避免文本空间计算难题,并展示其在社交媒体中防止政治排斥的应用潜力。

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2602.06692 2026-02-09 cs.CL 57%

Evaluating Prompt Engineering Strategies for Sentiment Control in AI-Generated Texts

评估用于AI生成文本情感控制的提示工程策略

Kerstin Sahler, Sophie Jentzsch

机构 * German Aerospace Center (DLR), Institute of Software Technology, Cologne, Germany(德国航空航天中心(DLR),软件技术研究所,科隆,德国)

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

AI总结 本文通过提示工程策略有效控制AI生成文本情感,相较于微调方法更具成本效益和实用性,尤其在数据受限环境下表现突出。

Comments The definitive, peer-reviewed and edited version of this article is published in HHAI 2025 - Proceedings of the Fourth International Conference on Hybrid Human-Artificial Intelligence, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 408, ISBN 978-1-64368-611-0, pages 423 - 438, 2025

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2602.06453 2026-02-09 cs.LG 57%

On the Plasticity and Stability for Post-Training Large Language Models

关于后训练大语言模型的可塑性与稳定性

Wenwen Qiang, Ziyin Gu, Jiahuan Zhou, Jie Hu, Jingyao Wang, Changwen Zheng, Hui Xiong

机构 * Institute of Software Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院软件研究所) University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China(中国科学院大学) Wangxuan Institute of Computer Technology, Peking University, Beijing, China(北京大学王轩计算机技术研究所) Thrust of Artificial Intelligence, The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China(香港科技大学(广州)人工智能研究所) Department of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR, China(香港科技大学(香港特别行政区)计算机科学与工程系)

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

AI总结 本文提出PCR框架,通过概率方法解决GRPO中可塑性与稳定性之间的几何冲突,提升训练稳定性与推理性能。

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2510.26829 2026-02-09 cs.LG cs.CR 57%

Layer of Truth: Probing Belief Shifts under Continual Pre-Training Poisoning

真相层:在持续预训练中毒下的信念转变探究

Svetlana Churina, Niranjan Chebrolu, Kokil Jaidka

机构 * Centre for Trusted Internet \& Community, National University of Singapore, Singapore

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

AI总结 本研究揭示了持续预训练中虚假信息如何取代模型内部事实表示,通过实验发现中毒对模型信念的影响及可逆性,强调了对事实完整性进行监控的重要性。

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2407.07742 2026-02-09 cs.IT cs.LG cs.NI math.IT 57%

Science-Informed Design of Deep Learning With Applications to Wireless Systems: A Tutorial

基于科学的深度学习设计:应用于无线系统的一个教程

Atefeh Termehchi, Ekram Hossain, Angelo Vera-Rivera, Muhammad Ibrahim, Isaac Woungang

机构 * Department of Computer Science, Toronto Metropolitan University(计算机科学系,多伦多 Metropolitan 大学)

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

AI总结 本文介绍了一种基于科学的深度学习方法,用于提升无线系统中深度学习的可解释性和性能,通过整合科学知识以解决传统深度学习的透明性、泛化能力和参数调优问题。

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2602.06103 2026-02-09 cs.LG 57%

Toward Faithful and Complete Answer Construction from a Single Document

从单个文档构建忠实且完整的答案

Zhaoyang Chen, Cody Fleming

机构 * Department of Mechanical Engineering(机械工程系) Iowa State University(爱荷华州立大学)

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

AI总结 EVE通过结构化框架提升文档基础推理的完整性和准确性,同时解决单次生成中覆盖与准确性的权衡问题。

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2602.06915 2026-02-09 cs.HC 50%

Directing Space: Rehearsing Architecture as Performer with Explainable AI

空间引导:将建筑作为表演者与可解释AI协作

Pavlos Panagiotidis, Jocelyn Spence, Nils Jaeger, Paul Tennent

专题命中 其他推理 :reasoning(abstract)

AI总结 本文提出了一种基于可解释AI的系统,使建筑在排练中作为表演者与艺术家协作,通过实时环境适应和戏剧原则设计提升互动体验。

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