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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。

共收录 902 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 规划推理 902 篇

2608.15424 2026-08-18 cs.MA cs.AI cs.LG 新提交 62%

ETHOS: Towards a Modular Ethics Framework for Clinical Multi-Agent Systems

ETHOS:面向临床多智能体系统的模块化伦理框架

Rakesh Sharma, Sydney Pugh, Cameron Beeche, Pankhuri Singhal, Rachel Wu, Margaret Eby, Jeffrey Duda, James Gee, Kyra O'Brien, Hersh Sagreiya, Marina Serper, Victoria Gershuni, Angela Bradbury, Anurag Verma, Eric Eaton, Kevin B. Johnson, Walter Witschey

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

AI总结 ETHOS是可与现有临床多智能体系统集成的模块化伦理框架,通过分层治理提升决策可靠性,将AI伦理原则转化为可部署的安全保障。

Comments Preprint of an article submitted for consideration in Pacific Symposium on Biocomputing \textcopyright\ 2027 World Scientific Publishing Company. \url{https://psb.stanford.edu/}

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2608.14660 2026-08-18 cs.LG cs.AI cs.CY 新提交 62%

Ring-based Spatial Transformer: Learning Non-linear Spatial Interactions between Building Distribution and Pedestrian Flow

基于环的空间Transformer:学习建筑分布与行人流量之间的非线性空间相互作用

Shun Nakayama, Takahiro Kanamori, Wanglin Yan

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 该研究提出基于环的SpatialTransformer模型,利用东京100个火车站的环缓冲区数据学习建筑分布与行人流量的非线性空间相互作用,其预测准确率优于GWR,挑战了紧凑城市假设,为城市规划提供了新视角。

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2608.12336 2026-08-14 cs.CL cs.AI 新提交 62%

StorySpark: Module-wise Evolutionary Search for Story Premise Generation

StorySpark:面向故事前提生成的模块级进化搜索

Yang Yang, Zining Zhong, Qian Cao, Jindong Li, Boyun Xu, Kaishen Yuan, Menglin Yang, Yutao Yue

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) Renmin University of China(中国人民大学) Shandong University(山东大学) Institute of Deep Perception Technology, JITRI(JITRI深度感知技术研究院)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对LLM故事生成中前提构思不足的问题,提出StorySpark模块级进化搜索框架,通过优化叙事模块生成更优质的故事前提,提升下游故事质量与创意性。

Comments 26 pages, 7 figures

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2608.12062 2026-08-13 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Preference Tree Optimization: Enhancing Goal-Oriented Dialogue with Look-Ahead Simulations

偏好树优化:通过前瞻模拟增强面向目标的对话

Lior Baruch, Moshe Butman, Kfir Bar, Doron Friedman

机构 * Reichman University(赖希曼大学) School of Computer Science(计算机科学学院) School of Communications(传播学院)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究提出偏好树优化(PTO)框架,结合带前瞻的偏好树与直接偏好优化(DPO),在动机访谈领域通过虚拟患者等模拟对话生成偏好数据,训练的对话智能体在关键指标上优于基线。

Comments 13 pages, 4 figures. Accepted at an ICLR 2025 workshop

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2608.11361 2026-08-13 cs.LG cs.CL cs.PF 新提交 62%

Lifecycle-Optimal Tokenization: Vocabulary Size as a Deployment-Regime-Dependent Infrastructure Parameter

生命周期最优分词:词汇表大小作为与部署 regime 相关的基础设施参数

Rima Mittal, Ankit Gubrani, Satyanarayana Kakollu

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 该研究发现 LLM 分词器的最优词汇表大小随部署 regime 变化,提出生命周期部署成本模型,经实验证实其与训练最优值差异最高达 16 倍,且最优范围内质量损失极小,为 LLM 部署提供词汇表容量规划指导。

Comments 6 pages, 3 figures, 6 tables

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2608.10692 2026-08-12 cs.CL cs.AI 新提交 62%

SPIEval: Evaluating Large Language Models as Mobile Assistants over Scattered Personal Information

SPIEval:评估大型语言模型作为处理分散个人信息的移动助手的能力

Junjie Ye, Zhuohui Sheng, Shaofan Liu, Yulun Zhu, Wenjie Fu, Dingwei Zhu, Ming Zhang, Yujiong Shen, Weichao Wang, Xin Zhao, Shihan Dou, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pluto Zhou

机构 * Fudan University(复旦大学) Tencent Hunyuan Team(腾讯混元团队)

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

AI总结 本研究推出基于五种认知能力的人工策划基准SPIEval,评估9种LLMs作为移动助手处理分散个人信息的能力,发现其准确率最高仅57.3%,存在信息定位等显著局限。

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2608.10337 2026-08-12 cs.HC cs.AI cs.CL 新提交 62%

Narrative Keyframing for Generative Creative Writing

用于生成式创意写作的叙事关键帧技术

Chao Zhang, Abe Davis

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究提出叙事关键帧技术,作为AI辅助创意写作的交互方法,通过三种关键帧类型实现对生成文本的精细控制,经用户研究验证其可控性、透明性与趣味性更优。

Comments UIST 2026

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2608.09019 2026-08-11 cs.HC cs.AI cs.CL cs.CY cs.SI 新提交 62%

How People Evaluate AI-, Expert-, and Peer-Style Financial Advice

人们如何评估AI风格、专家风格和同行风格的金融建议

Aryan Ramchandra Kapadia, Eshwar Chandrasekharan, Koustuv Saha

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

AI总结 通过实验对比AI、专家、同行风格金融建议的评估差异,发现归属标注与沟通线索共同影响评估,错误标注会提升AI建议评分。

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2608.08878 2026-08-11 cs.LG cs.AI cs.PF 新提交 62%

DistillCache: KL-Guided Adaptive KV-Cache Eviction for Memory-Efficient LLM Inference

DistillCache:基于KL引导的自适应KV缓存驱逐的内存高效大语言模型推理

Asaad Althoubi

机构 * Oklahoma State University(俄克拉荷马州立大学)

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

AI总结 DistillCache是一种强化学习框架,将KV缓存驱逐建模为序列决策问题,在25%缓存预算下,在LongBench上保留全缓存94.2%的准确率,优于多种基线方法,可提升推理吞吐量。

Comments 20 pages, 5 figures

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2608.08459 2026-08-11 cs.CL cs.AI cs.DB 新提交 62%

Beyond Tables: Doc2DB-Bench for Relationally Faithful Document-to-Database Construction

超越表格:用于关系忠实的文档到数据库构建的Doc2DB-Bench

Zhuowen Liang, Zhengxuan Zhang, Jiayang Wang, Jiazhuo Chen, Nan Tang

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

AI总结 该研究针对现有文档到表格基准无法适配关系数据库构建需求的问题,推出Doc2DB-Bench基准,含多领域长文档实例,为基于LLM的可靠数据系统提供测试平台。

Comments 24 pages, 13 figures, 7 tables

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2608.08236 2026-08-11 cs.AI cs.CL 新提交 62%

LatticeMind: A Conflict-Aware Memory Primitive for Multi-Agent Systems

LatticeMind:面向多智能体系统的冲突感知记忆原语

Heng Zhou, Lian Zhang, Yutao Fan, Tiancheng He, Siki Chen, Hejia Geng, Philip Torr, Zhenfei Yin

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) University of Oxford(牛津大学)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究提出冲突感知记忆原语LatticeMind,解决多智能体LLM系统的主张信任决策问题,在ConflictBank评估中准确率达0.97,显著优于基线, ablation验证了其核心组件的重要性。

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2608.07688 2026-08-11 cs.AI cs.CL cs.CR cs.HC cs.MA 新提交 62%

IntelliAudit: Using Large Language Models to Evaluate Audit Controls

IntelliAudit:使用大语言模型评估审计控制

Allison Wilson, Sina Moradi Sabet, Diar Shakimov, Panteha Shahrivar, Mohammad Reza Bagheri, Dean Konenkamp, Mohammad A. Tayebi

机构 * Coca-Cola(可口可乐公司) Telus(德达斯电信公司)

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

AI总结 本文提出基于检索的多智能体系统IntelliAudit,用于辅助IT审计证据评估,在ISO/IEC 27001上的评估显示其可支持审计工作,需作为决策支持工具使用。

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2608.07037 2026-08-10 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Accounting Graph Transformer for Short-History Multi-KPI Forecasting in Small Businesses

用于小企业短历史多KPI预测的会计图变换器

Shrutendra Harsola, Vignesh Subrahmaniam

机构 * Foresight-AI, Intuit(富睿特远见人工智能实验室,Intuit公司)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出Accounting Graph Transformer模型,针对小企业短历史数据完成13项财务KPI的12个月联合预测,在多组测试集上均优于LightGBM等基准模型,为企业财务分析提供集成预测层。

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2608.05872 2026-08-07 cs.CL cs.AI 新提交 62%

MACRO: Markov Chain Routing of Transformer Layers

MACRO:Transformer层的马尔可夫链路由

Paweł Batorski, Abtin Pourhadi, Akylgali Aitaza, Przemysław Spurek, Paul Swoboda

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

AI总结 本研究提出无需修改底层参数的MACRO框架,将Transformer层路由建模为马尔可夫策略,在多基准上实现优于基线及Dr. LLM的性能,同时大幅缩短路由搜索时间。

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2608.05375 2026-08-07 cs.AI cs.LG cs.MA 新提交 62%

DoctorAgents: an agentic framework to iteratively refine AutoML pipeline for small clinical temporal data

DoctorAgents:用于针对小型临床时序数据迭代优化自动机器学习流水线的智能体框架

Ruilin Wang, Bo-Hong Wang, Elizabeth Kourbatski, Jun Bai, Hegang Chen, Ziyang Song, Gilles Boire, Marie Hudson, Yue Li

机构 * McGill University(麦吉尔大学) Mila – Quebec AI Institute(米拉-魁北克人工智能研究所) CIUSSSE-CHUS(谢布鲁克大学医学中心综合大学健康和社会服务中心) University of Sherbrooke(谢布鲁克大学)

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

AI总结 DoctorAgents是一种用于小型临床时序数据的智能体框架,通过LLM智能体以推理驱动方式迭代优化AutoML流水线,在多种临床任务上性能优于现有AutoML基线且可解释性更强。

Comments 34 pages, 5 figures

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2608.05326 2026-08-07 cs.LG cs.CL 新提交 62%

QEvict: Recoverable Quantized KV Eviction for Attention-Drift-Robust Long-Context Decoding

QEvict:面向注意力漂移鲁棒长上下文解码的可恢复量化键值缓存驱逐机制

Ayushman Garg, Akshita Gupta, Shaswata Bhattacharya, Abhishek Gupta, Sandeep Kumar, Manoj Kumar

专题命中 规划推理 :reasoning(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 QEvict是一种三层KV缓存管理方案,通过可恢复量化驱逐解决长上下文解码中的注意力漂移问题,在固定内存预算下提升了长上下文任务的信息保留效果。

Comments 24 pages, 6 figures. The first four authors contributed equally

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2608.04170 2026-08-06 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Visualizing Graph-to-Answer Mechanism Recovery in Materials-Science Hypothesis Generation

材料科学假说生成中从图到答案的机制恢复可视化

Shashwat Sourav, Subhadeep Pal, Markus J. Buehler, Sanjay Das, Fiona Y. Wang, Dominik Soos, Tirthankar Ghosal

机构 * Washington University in St. Louis(圣路易斯华盛顿大学) Oak Ridge National Laboratory(橡树岭国家实验室) Lawrence Berkeley National Laboratory(劳伦斯伯克利国家实验室) UniverseTBD Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) Old Dominion University(奥多明尼昂大学)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究针对适配的 Qwen3-8B 模型 Graph-PRefLexOR-8B,构建可视化诊断工作流以追踪材料科学假说生成的图到答案机制,发现机制恢复集中于后期合成及答案起始层,可助力相关人员识别假说的机制支持变化。

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2608.04037 2026-08-06 cs.CL cs.AI cs.GR cs.HC 新提交 62%

Reconstructing Persistent Worlds from Narratives for Narrative-Grounded Interactive Experiences

从叙事中重建持久世界以实现基于叙事的交互体验

Yi-Chun Chen

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究提出从叙事中重建显式持久世界的核心方法,开发原型实现可游玩环境,为AI辅助游戏创作等提供语义基础,验证了其可行性与应用价值。

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2608.03868 2026-08-05 cs.LG cs.AI 新提交 62%

GENESIS: Towards Explainable Causal Discovery

GENESIS:迈向可解释的因果发现

Abhinav Thorat, Ravi Kumar Kolla, Vishak K Bhat, Harsh Vardhan Singh Chauhan, Niranjan Pedanekar

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

AI总结 该研究提出可解释混合因果发现框架GENESIS,实现100%决策可追溯性,在多数基准数据集上性能优于纯统计方法,可与先进LLM辅助方法媲美。

Comments 13 pages, 2 figures, 13 tables, 1 algorithm

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2608.03263 2026-08-05 cs.LG cs.AI 新提交 62%

The Ignition Is Real, and It Lives at the Readout: Latent composition, difficulty-clocked ignition, and the interface-constituted commit in a recurrent-depth reasoner

激活是真实存在的,且存在于读出层:循环深度推理器中的潜在组成、难度驱动的激活以及由界面构成的提交

Simon Lam-Muir

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

AI总结 本研究验证潜在推理模型的“组成激活”为真实计算,复现30M参数循环深度推理器,发现激活存在于读出层,决策时边际跃升,隐藏状态方向突变后冻结,撤回早期速度低谷声明。

Comments 9 pages, 2 figures, 3 tables

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2607.29241 2026-08-03 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 62%

RecHarness: A Bandit-Routed Agentic Harness for Self-Evolving Recommender Systems

RecHarness:用于自进化推荐系统的多臂老虎机路由智能体框架

Haoran Ling, Yuecheng Li, Zeyu Song, Jing Yao, Shuwen Kang, Chi Lu, Wenjin Wu, Peng Jiang

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

AI总结 RecHarness是一种多臂老虎机路由智能体框架,用于自动化优化推荐系统模型,通过分离方向选择与假设生成、引入跳盆机制提升稳定性,在多任务测试及在线A/B测试中均实现性能提升。

Comments 9 pages, 2 figures

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2607.28648 2026-08-03 cs.HC cs.AI cs.CL 新提交 62%

Why It Hurts: Identifying the Drivers of Negative Thoughts in Emotional Support Conversations

为何会痛苦:识别情感支持对话中消极想法的驱动因素

Hainiu Xu, Zhaoyue Sun, Hanqi Yan, Jinhua Du, Caroline Catmur, Yulan He

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究针对LLM情感支持任务中认知评估维度显著性被忽视的问题,推出AppraiSal基准并提出基于贝叶斯逆规划的多智能体概率框架PRISM,提升了LLMs识别情境特定显著评估维度的能力。

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2607.28488 2026-07-31 cs.AI cs.LG 新提交 62%

SCOPE: Supply-Chain Operations through Coupled Policies for End-to-End Coordination

SCOPE:基于耦合策略的端到端协调供应链运营

Yunhao Liang, Xianqi Cao, Pujun Zhang, Yuan Qu, Yongzhi Qi, Ningxuan Kang, Max Z. J. Shen

机构 * Dingdong(叮咚)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 SCOPE是将供应链实体建模为token的复合策略模型,在生鲜零售补货数据上验证了其比分阶段优化及传统基线更优的端到端供应链决策效果。

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2607.28397 2026-07-31 cs.AI cs.CL cs.IR 新提交 62%

GLM-RAG: Graph Language Models for Graph-Based Retrieval-Augmented Generation

GLM-RAG:面向基于图的检索增强生成的图语言模型

Maya Arseven, Anette Frank, Beni Egressy, Johann Higl, Moritz Plenz

机构 * Institute of Computational Linguistics, Heidelberg University(海德堡大学计算语言学研究所) Aleph Alpha Research(Aleph Alpha 研究院)

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

AI总结 本研究提出GLM-RAG的GLM基检索器,对比三类检索器性能,发现微调GLM检索器跨域泛化更优且在多跳基准达SOTA,GNN与向量搜索各有优势。

Comments 10 pages, 19 figures

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2607.25728 2026-07-29 cs.RO cs.AI cs.LG 新提交 62%

Shared Voxel-Map-Based Cooperative Indoor UAV Guidance with a Multi-Agent Soft Actor-Critic Controller

基于共享体素地图的多智能体软演员-评论家控制器协同室内无人机导航

Thomas Hickling, Dylan Wynne, Yu Su, Nabil Aouf

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究室内无人机协同导航问题,提出结合共享体素地图与多智能体软演员-评论家控制器的框架,多无人机融合LiDAR观测构建地图并提供给各智能体,模拟中控制器成功率达90.3%,经微调后在现实实验中实现稳定协同操作,证明该地图表示有效且可扩展。

Comments 11 pages, 17 figures

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2607.24892 2026-07-29 cs.LG cs.AI 新提交 62%

LLM as Forecasting Planner: Training-Free Text Conditioning for Time-Series Foundation Models

大语言模型作为预测规划器:时间序列基础模型的免训练文本条件设定

Huu Hiep Nguyen, Dung Nguyen, Minh Hoang Nguyen, Dai Do, Hung Le

机构 * Deakin University(迪肯大学) Applied Artificial Intelligence Initiative(应用人工智能倡议)

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究文本条件时间序列预测问题,核心方法是将预测设为TSFM生成轨迹上的规划问题,以冻结TSFM为模拟器、LLM为策略和价值函数,实例化\rc{}框架,主要贡献是通过实验证明该框架能带来持续改进。

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2607.24791 2026-07-29 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 62%

From Naive RAG to Deep Agentic Retrieval: An Evolving Context Engineering Pipeline for Regulatory Compliance

从朴素检索增强生成到深度智能检索:用于合规监管的不断演进的上下文工程管道

Mishca de Costa, Muhammad Saleh Anwar, Dave Mercier, Issam Hammad

专题命中 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 研究针对RAG朴素实现的局限,追溯安大略发电公司检索管道演变,历经多阶段形成PEA-CAE架构,表明上下文工程对监管语料库更具优势,深度智能检索进展反映经典思想,迭代证据获取等渐成企业问答基础。

Comments Accepted at the 2026 IEEE the 14th International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE 2026)

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2607.24779 2026-07-29 cs.AI cs.LG 新提交 62%

HOBA: Hierarchical On-Policy Bidding Agents for Adaptive Online Advertising

HOBA:用于自适应在线广告的分层策略性投标代理

Ji Wu, Yunshan Peng, Wentao Bai, Yunke Bai, Wenzheng Shu, Jinan Pang, Yanxiang Zeng, Xialong Liu

机构 * Kuaishou Technology(快手科技)

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

AI总结 针对在线广告投标系统问题,提出 HOBA 分层强化学习框架,在三个时间尺度解耦相关环节,通过实验验证其优于现有基线,大规模在线部署实现目标成本提升 3.6%,证明该范式有效。

Comments 10pages,accepted by KDD 2026 ads track

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2607.24765 2026-07-29 cs.CL cs.AI cs.HC 新提交 62%

Measuring and Improving Behavioral Consistency in Large Language Models through Fact-Heuristic-Emotion State Enforcement

通过事实-启发式-情感状态强制来测量和提高大语言模型中的行为一致性

Gi-Hun Lee, Joong Yull Park

机构 * School of Mechanical Engineering, Chung-Ang University(韩国中央大学机械工程学院)

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

AI总结 研究大语言模型行为一致性,通过认知内核模型CKM强制模型在决策前区分事实、假设和评估信号,经多实验评估发现其可降低输出变异性、减少决策翻转率,证明行为一致性可测且能部分改善。

Comments 40 pages, 6 figures; 54-page supplementary material included as an ancillary file. Code, prompts, and data: https://github.com/TeenyToolSoftware/cogos-behavioral-consistency

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2607.23368 2026-07-28 cs.CV cs.AI cs.CL 新提交 62%

Explaining BiomedCLIP with Weighted Banzhaf Interactions Supported by Tree-Gram Parsing

用基于树图解析支持的加权班扎夫交互解释生物医学CLIP

Jakub Rymarski, Adam Rempała, Bartłomiej Sobieski, Przemysław Biecek

机构 * University of Warsaw(华沙大学) Centre for Credible AI, Warsaw University of Technology(华沙理工大学可信人工智能中心)

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

AI总结 研究针对视觉语言模型在医学任务中解释难的问题,引入ParseFIxLIP方法,将树图解析融入班扎夫交互博弈,通过smart_depth分组策略减轻概念碎片化,提升跨模态交互可解释性,为VLM决策提供医学领域相关见解。

Comments 12 pages, 13 figures. Accepted at EXPLIMED 2026 (Third Workshop on Explainable Artificial Intelligence for the medical domain), IJCAI-ECAI 2026

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