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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

2607.22711 2026-07-28 cs.LG cs.AI cs.SE 新提交 62%

CORVUS: Context Optimization and Reduction Via Underlying Synchronization for LLM Coding Agents

CORVUS:通过底层同步实现大语言模型编码代理的上下文优化与缩减

Mingwei Zheng, David OBrien, Siwei Cui, Pardis Pashakhanloo, Rajdeep Mukherjee, Myeongsoo Kim, Sachit Kuhar

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

AI总结 研究针对大语言模型编码代理传统轨迹架构问题,提出CORVUS架构解耦文件读取与观察,通过维护同步注册表注入当前内容,经实验评估,该架构能减少输入令牌、缩短提示并减少推理周期,保持通过率。

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2607.21613 2026-07-27 cs.AI cs.CL 新提交 62%

The Hard Decision Layer: Evidence for Committed Inference in Transformers

硬决策层:Transformer中确定推理的证据

Ashwath Vaithinathan Aravindan, Mayank Kejriwal

机构 * University of Southern California(南加州大学) Information Sciences Institute(信息科学研究所)

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

AI总结 研究基于Transformer的语言模型在多选型问答中做预测的位置与方式,识别出硬决策层,经多模型和数据集验证其在无学习路由策略时一致出现且对微调不变,HDL处准确率显著提升,为Transformer推理提供见解与机会。

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2607.20507 2026-07-24 cs.AI cs.LG 新提交 62%

MiniCache: Reusable Program Caching with Small Model Interfaces for Efficient LLM Inference

MiniCache:用于高效大语言模型推理的具有小模型接口的可重复使用程序缓存

Jingquan Chen, Jinghua Piao, Jie Feng, Shaogang Hu, Yong Li

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

AI总结 研究针对大语言模型推理成本高的问题,提出MiniCache框架,将PoT程序转换为参数化缓存对象,通过重用小模型进行语义变量提取和推测性起草,减少目标大语言模型调用,实验证明其能提升推理性能,平衡延迟、缓存重用和准确性。

Comments 16 pages, 8 figures

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2607.19974 2026-07-23 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Time Series Network Utilization KPI Forecasting Using Advanced AI/ML Models

使用先进人工智能/机器学习模型的时间序列网络利用率关键绩效指标预测

Niraj Gadhe, Kirti Bhardwaj, Moulik Jain, Shubhi Sharma, Vinay Saini

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

AI总结 研究针对数据密集型应用等导致的网络性能问题,通过评估季节性分解等多种模型,利用通用接口数据集在MAPE等指标上进行基准测试,给出模型准确性与计算效率权衡的见解,助相关人员选最佳预测模型。

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2607.19635 2026-07-23 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Anatomy of a Sound Neural Reasoner: One-Shot Amortization, First-Pass Poisoning, and Search Inertness in Clue-Rich Completion

一个合理的神经推理器剖析:在富含线索的填数问题中的一次性摊销、首次通过中毒和搜索惰性

Aleksey Komissarov

机构 * Neapolis University, Pafos(帕福斯新帕福斯大学)

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

AI总结 研究富含线索填数问题中神经推理器的表现,发现LDT存在首次通过中毒等问题,添加CoLT可减少无效推导,还给出两种干预措施提升准确率,指出类似LDT系统是一次性摊销预测器,搜索主要消除计算浪费。

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2607.15552 2026-07-20 cs.LG cs.AI 新提交 62%

From Feasibility to Desirability: Plan, Learn, Adapt (PLA) Framework for Personalized On-Device Itinerary Generation

从可行性到合意性:用于个性化设备端行程生成的计划、学习、适应(PLA)框架

Himel Dev, Tanmoy Sen, Madhusudan Basak, Bashima Islam

机构 * Tech LLC(529科技有限责任公司) University of Virginia(弗吉尼亚大学) University of Massachusetts Amherst(马萨诸塞大学阿默斯特分校)

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

AI总结 研究针对个性化设备端行程生成问题,提出PLA框架,分计划、学习、适应三阶段,通过构建规划器集合、拟合奖励模型及进行局部优化来生成行程,实验表明该框架在可行性和胜率上表现出色,还提升了生产部署中的行程完成率并降低延迟。

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2607.14494 2026-07-17 cs.AI cs.IR cs.LG 新提交 62%

SAGA: Schema-Aware Grounding for Agentic Text-to-SPARQL Generation

SAGA:用于智能文本到SPARQL生成的模式感知基础

Yiming Zhang, Koji Tsuda

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

AI总结 研究复杂知识库问答中语义解析范式,针对现有智能体类型盲基础问题,提出无训练框架SAGA,通过模式约束基础操作,维护类型状态,过滤候选属性,以紧凑格式呈现图模式,在多基准设置上取得优异成绩。

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2607.14145 2026-07-17 cs.AI cs.CV cs.LG 新提交 62%

ToolAnchor: Anchoring Counterfactual Context to Boost Agentic Tool-use Capability

ToolAnchor:锚定反事实上下文以提升智能体工具使用能力

Weiting Liu, Jieyi Bi, Wanqi Zhou, Jianfeng Feng, Yining Ma, Ai Han, Wenlian Lu

机构 * Fudan University(复旦大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) MIT(麻省理工学院)

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

AI总结 研究针对工具增强大语言模型智能体在工具集扩展时的问题,提出ToolAnchor框架,通过在关键决策点注入反事实锚定上下文打破行为惯性,经教师模型假设、学生展开验证及智能体后训练,提升其在扩展工具集下的性能,为智能体强化学习开辟新路径。

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2607.10720 2026-07-14 cs.AI cs.LG cs.MA 新提交 62%

WattCouncil: Context-Aware Household Energy Scenario Generation With Governed LLMs

瓦特委员会:基于受治理大语言模型的情境感知家庭能源情景生成

Mohannad Takrouri, Nicolas M. Cuadrado A., Martin Takáč

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

AI总结 针对智能电网因数据受限发展受阻的问题,提出瓦特委员会框架,利用基于大语言模型的代理,在文化、时间和物理等约束下生成家庭能源情景,经实验评估及消融研究验证了其有效性和一致性。

Comments 11 pages, 5 figures

Journal ref The 13th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation (BuildSys 26), June 22-25, 2026, Banff, AB, Canada. ACM, New York, NY, USA, 11 pages

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2607.10588 2026-07-14 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Constraint-Aware Hierarchical Search for Regulation-Driven Fine-Grained Classification

用于规则驱动的细粒度分类的约束感知层次搜索

Siyu Wang, Wei Tan, Lulu Chen

机构 * Gusu Laboratory of Materials(姑苏材料实验室) Chongqing Institute of Engineering(重庆工程学院) Suzhou Digital China Wuxin Intelligent Technology Co., Ltd.(苏州神州数码五新智能科技有限公司)

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

AI总结 针对规则驱动的细粒度分类任务,现有方法存在不足。本文构建基准数据集,提出约束感知层次搜索框架,将监管文件转换为可搜索树,只检索有效局部候选节点,实验证明该方法准确率高且能提供可解释决策路径。

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2607.10555 2026-07-14 cs.IR cs.AI cs.CL 新提交 62%

Tool-Adaptive LLM Reranker

工具自适应语言模型重排器

Zichuan Liu, Ruijin Hua

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

AI总结 研究针对生成式大语言模型在复杂查询时的事实幻觉及重排延迟问题,提出TALRanker框架,将相关性评分形式化为马尔可夫决策过程,经两阶段训练优化,在检索基准上性能领先,兼顾吞吐量与准确性。

Comments 12 pages, 7 figures, 6 tables

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2607.09298 2026-07-13 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Risk-Aware General-Utility Markov Decision Processes

风险感知通用效用马尔可夫决策过程

Pedro P. Santos, Fábio Vital, Alberto Sardinha, Francisco S. Melo

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

AI总结 研究风险感知通用效用马尔可夫决策过程,聚焦熵风险度量,提出基于蒙特卡洛树搜索的方法,可解决该过程并达任意精度,实验表明此方法在多种任务的GUMDPs中优化风险感知行为时成功。

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2607.08778 2026-07-13 cs.LG cs.AI 新提交 62%

iLENS: Interpretable LLM-Guided Mixture-of-Experts for Neuroimaging Survival Analysis

iLENS:用于神经影像生存分析的可解释大语言模型引导的专家混合模型

Farica Zhuang, Seong Woo Han, Zixuan Wen, Shu Yang, Yize Zhao, Li Shen

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

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

AI总结 针对阿尔茨海默病前驱期转化预测问题,提出iLENS框架,基于专家混合模型,利用大语言模型合成信息指导专家路由,具备竞争力的预测性能,能为决策提供透明且基于生物学的原理。

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2607.08400 2026-07-10 cs.CR cs.AI cs.LG 新提交 62%

TRACE: A Two-Channel Robust Attribution Watermark via Complementary Embeddings for LLM-Agent Trajectories

TRACE:一种通过互补嵌入实现的用于大语言模型智能体轨迹的双通道鲁棒归属水印

Zheng Gao, Xiaoyu Li, Xiaoyan Feng, Jiaojiao Jiang, Yang Song, Yulei Sui, Zhenchang Xing, Liming Zhu

机构 * University of New South Wales(新南威尔士大学) Griffith University(格里菲斯大学) CSIRO’s Data61(澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的数据61)

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

AI总结 研究针对大语言模型智能体轨迹归属水印易被经销商攻击的问题,提出TRACE方法,通过互补嵌入构建双通道水印,包括基于局部内容的选择通道和基于日志框架的计数通道,实验表明该方法能保证水印鲁棒性,保持智能体成功率且检测分数高。

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2607.06157 2026-07-08 cs.CL cs.AI 新提交 62%

LLM Agents for Deliberative Collaboration: A Study on Joint Decision Making Under Partial Observability

用于协商协作的大语言模型智能体:部分可观测联合决策下的联合决策研究

Chenxu Wang, Yongkun Yang, Boyuan Du, Shiwei Lin, Huaping Liu

机构 * Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University(清华大学计算机科学与技术系) Fuzhou University(福州大学)

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

AI总结 研究部分可观测联合决策任务下的协商LLM智能体,通过形式化问题、引入基准、实例化框架和协议并评估LLMs,发现复杂任务仍挑战语言模型,协商过程有反思纠错机会,为评估改进LLM智能体奠定基础。

Comments Code is available at https://github.com/wcx21/deliberative-collaboration-agents

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2607.03394 2026-07-07 cs.AI cs.CY cs.LG 新提交 62%

From Mobile Data to Business Insights: An End-to-End Analytics Framework for Large-Scale Urban Mobility Analysis and Decision Support

从移动数据到商业洞察:用于大规模城市交通分析和决策支持的端到端分析框架

Thiago Andrade, Shazia Tabassum, Miguel E. P. Silva, Ricardo Dinis, Joao Gama

机构 * LIAAD INESC-TEC Mobile Network Analytics NOS SGPS

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

AI总结 研究通过调查城市环境中智能手机用户行为模式应对多领域挑战。开发数据平台,采用先进技术,构建模块化架构,应用可视化技术,模型可处理多种交通分析任务,为城市规划和商业决策提供见解。

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2606.16428 2026-07-07 cs.CL cs.AI cs.HC 新提交 62%

LectūraAgents: A Multi-Agent Framework for Adaptive Personalized AI-Assisted Learning and Embodied Teaching

LectūraAgents:面向自适应个性化AI辅助学习与具身教学的多智能体框架

Jaward Sesay, Yue Yu, Siwei Dong, Börje F. Karlsson

机构 * Beijing Institute of Technology(北京理工大学) Peking University(北京大学) Cornell University(康奈尔大学) Beijing Academy of Artificial Intelligence(北京人工智能研究院)

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

AI总结 提出LectūraAgents多智能体框架,通过层次化架构和自适应具身教学机制(如手势、高亮等)实现端到端个性化学习,并设计教学动作-语音对齐算法提升连贯性,在多个课程级别上优于现有方法。

Comments LecturaAgents TR

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2607.02345 2026-07-03 cs.SE cs.AI cs.CL 新提交 62%

SkillFuzz: Fuzzing Skill Composition for Implicit Intents Discovery in Open Skill Marketplaces

SkillFuzz: 面向开放技能市场中隐式意图发现的技能组合模糊测试

Jinwei Hu, Yi Dong, Youcheng Sun, Xiaowei Huang

机构 * School of Computer Science and Informatics, University of Liverpool(利物浦大学计算机科学与信息学学院) 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 规划推理 :planning(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 提出SkillFuzz,首个无需执行的模糊测试方法,通过提取结构化技能契约并利用契约引导的蒙特卡洛树搜索,在开放技能市场中高效发现因技能组合导致的隐式意图,验证了80%以上高风险组合。

Comments Under Review

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2607.01179 2026-07-02 cs.LG cs.CL 新提交 62%

QuasiMoTTo: Quasi-Monte Carlo Test-Time Scaling

QuasiMoTTo: 准蒙特卡洛测试时扩展

Michael Y. Li, Anthony Zhan, Kanishk Gandhi, Noah D. Goodman, Emily B. Fox

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 提出QuasiMoTTo方法,利用准蒙特卡洛相关采样替代独立同分布采样,在推理和强化学习中减少冗余,以更少样本达到相同性能。

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2607.00871 2026-07-02 cs.AI cs.CL 新提交 62%

Self-Evolving Agents with Anytime-Valid Certificates

具有任意时间有效证书的自我进化智能体

Biswa Sengupta

机构 * LLM Suite Team, JPMorgan Chase & Co.(摩根大通LLM Suite团队)

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

AI总结 提出SEA架构,通过冻结基础模型和任意时间有效门控机制,在固定错误预算内实现可控自我修改,在SWE-bench验证集上提升性能并防止退化。

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2606.26969 2026-06-26 cs.AI cs.CL cs.CV 新提交 62%

Einstein World Models

爱因斯坦世界模型

Munachiso Samuel Nwadike, Zangir Iklassov, Ali Mekky, Zayd M. Kawakibi Zuhri, Kentaro Inui

机构 * MBZUAI(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) RIKEN AIP, Japan(日本理化学研究所革新智能综合研究中心) Tohoku University(东北大学)

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

AI总结 提出爱因斯坦世界模型(EWM),通过将视觉时间展开嵌入推理轨迹,使LLM能利用视觉化反事实事件增强复杂推理能力。

Comments 12 pages (9 without references), 2 figures, 1 algorithm

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2606.25656 2026-06-25 cs.CL cs.AI cs.IR 新提交 62%

Is GraphRAG Needed? From Basic RAG to Graph-/Agentic Solutions with Context Optimization

是否需要GraphRAG?从基础RAG到基于图/智能体的上下文优化解决方案

Long Chen, Ryan Razkenari, Yuxuan Zhou, Yuan Tian, Rahul Ghosh, Venkatesh Pappakrishnan, Disha Ahuja, Vidya Sagar Ravipati

机构 * Generative AI Innovation Center, Amazon Web Services (AWS)(亚马逊云科技(AWS)生成式AI创新中心) Cisco Systems, Inc.(思科系统公司)

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

AI总结 本文提出一个框架,比较常规RAG、GraphRAG、Modular RAG和Agentic RAG在9种标准化场景下的性能,并引入上下文工程方法减少19%-53%的token使用,同时发现检索-生成差距,表明扩展检索未成比例提升生成质量。

Comments Accepted to ACL 2026 GEM Workshop

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2606.25532 2026-06-25 cs.AI cs.AR cs.LG cs.MA 新提交 62%

Agentic evolution of physically constrained foundation models

物理约束基础模型的智能体演化

Jiangwei Zhang, Wen Sun, Chong Wang, Shiyao Li, Cheng Che, Chunjing Han, Dan Meng, Jian Yang, Yu Wang, Rui Hou

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

专题命中 规划推理 :chain-of-thought(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出基于演化知识图谱的多智能体发现引擎,自动设计硬件兼容计算系统,在基础模型部署中演化出超越人工的压缩方法,实现大规模模型高效部署。

Comments 29 pages, 5 main figures and 4 extended data figures

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2606.25451 2026-06-25 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Learning with a Single Rollout via Monte Carlo Pass@k Critic

通过蒙特卡洛 Pass@k 评判器进行单次 rollout 学习

Fengdi Che, Yang Liu, Lei Yu, Meng Cao, Tong Che, Rupam Mahmood, Dale Schuurmans

机构 * University of Alberta(阿尔伯塔大学) BIGAI(北京通用人工智能研究院) University of Toronto(多伦多大学) McGill University, Mila(麦吉尔大学,米拉) Nvidia Research(英伟达研究院) Amii(阿尔伯塔机器智能研究所) CIFAR AI Chair(CIFAR人工智能教席)

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

AI总结 提出单次 rollout 近端策略优化(SR-PPO),利用每个提示的一次 rollout 训练 token 级信用评判器,通过 Pass@k 成功概率提供更选择性学习信号,避免重复采样并改善信用分配。

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2606.24965 2026-06-25 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Project Auto-World: Towards Automated Benchmarking of Neural Relational Reasoners

Project Auto-World: 迈向神经关系推理器的自动化基准测试

Anirban Das, Joanne Boisson, Irtaza Khalid, Sumita Garai, Steven Schockaert

机构 * Cardiff University(卡迪夫大学) University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)

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

AI总结 利用大语言模型自动化生成基准测试实例,通过进化搜索和自主代理搜索发现困难样本,提升Edge Transformer的泛化能力,并应用于新世界以推动神经关系推理的自主研究。

Comments Submitted to NeurIPS 2026 E&D track. Code is available at https://github.com/autoworldrules/auto-world-rules

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2606.24047 2026-06-24 cs.AI cs.LG 新提交 62%

Ensemble Feature Selection and Harris Hawks Optimization for Explainable Mental Health Risk Prediction in Female Sex Workers

集成特征选择与哈里斯鹰优化用于女性性工作者可解释心理健康风险预测

Ahnaf Atef Choudhury, Md. Parvej Hoque Palash, Shahriar Siddique Ayon, Ramkrishna Saha, Abdullah Al Mamun

机构 * Department of Information Sciences and Technology(信息科学与技术系) George Mason University(乔治·马歇尔大学) Department of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程系) Jahangirnagar University(贾汗吉尔纳加尔大学) AIUB The University of Texas at Dallas(德克萨斯大学达拉斯分校) Dhaka University of Engineering and Technology(达卡工程与技术大学)

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

AI总结 提出集成ANOVA和互信息的特征选择与哈里斯鹰优化逻辑回归的混合模型,在3005名女性性工作者中实现95.78%准确率,识别创伤后应激、客户暴力和职业因素为抑郁主要贡献因素。

Comments Accepted and presented at the 2026 8th IEEE Symposium on Computers & Informatics (ISCI 2026). To appear in IEEE conference proceedings

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2606.23991 2026-06-24 cs.AI cs.LG cs.MA cs.RO 新提交 62%

Critique of Agent Model

智能体模型批判

Eric Xing, Mingkai Deng, Jinyu Hou

机构 * Institute of Foundation Models, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学基础模型研究所) School of Computer Science, Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学计算机科学学院)

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

AI总结 本文区分了自动化与智能体,提出真正智能体需内化目标、身份、决策、自我调节和学习等结构,并设计了GIC通用智能体架构。

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2606.23537 2026-06-23 cs.DB cs.AI cs.LG 新提交 62%

SQLConductor: Search-to-Policy Learning for Step-wise Text-to-SQL Orchestration

SQLConductor:面向逐步文本到SQL编排的搜索到策略学习

Yizhang Zhu, Zhangyang Peng, Boyan Li, Yuyu Luo

机构 * HKUST(GZ)(香港科技大学(广州))

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

AI总结 提出SQLConductor框架,通过搜索到策略学习将文本到SQL任务分解为动作序列,用蒙特卡洛树搜索探索工作流并训练策略模型逐步编排,在BIRD-Dev上达73.2%执行准确率。

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2606.23412 2026-06-23 cs.CL cs.AI cs.SE 新提交 62%

UnBias-Plus: Detect, Explain, and Rewrite Bias

UnBias-Plus: 检测、解释和重写偏见

Ahmed Y. Radwan, Ahmed ElKady, Sindhuja Chaduvula, Mohamed Hafez, Amrit Krishnan, Shaina Raza

机构 * Vector Institute for Artificial Intelligence(向量人工智能研究所) Independent Researcher(独立研究者)

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

AI总结 提出UnBias-Plus开源工具包,统一多类偏见分类、偏见片段定位、中性重写和决策推理,支持多种接口。

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2606.21885 2026-06-23 cs.LG cs.AI 新提交 62%

Cohort-Anchored Foundation Models for Electronic Health Records: From Risk Scores to Auditable Peer Cohorts

基于队列锚定的电子健康记录基础模型:从风险评分到可审计的同行队列

Kaiping Zheng

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学)

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

AI总结 提出CAFM框架,将患者队列作为一等对象融入学习流程,通过四个阶段提升数据质量、组织表示并支持可审计决策,以解决基础模型在临床部署中的可解释性、分布偏移和临床对齐问题。

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