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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 11104 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 规划推理 11104 篇

2603.18994 2026-03-23 cs.AI cs.LG 62%

Evaluating Game Difficulty in Tetris Block Puzzle

评估 Tetris 块谜题的难度

Chun-Jui Wang, Jian-Ting Guo, Hung Guei, Chung-Chin Shih, Ti-Rong Wu, I-Chen Wu

机构 * NYCUNational Yang Ming Chiao Tung University(纽约国家阳明交通大学) ASAcademia Sinica(学术院)

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

AI总结 本文研究了 Tetris 块谜题难度评估,采用 Stochastic Gumbel AlphaZero 方法,通过训练奖励和收敛迭代等指标,分析了不同规则变化对难度的影响,发现增加持有块规则降低难度,增加 Tetris 块变种提高难度。

Comments Accepted by the Game Programming Workshop (GPW 2025)

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2603.19248 2026-03-23 cs.CL cs.AI 62%

DuCCAE: A Hybrid Engine for Immersive Conversation via Collaboration, Augmentation, and Evolution

DuCCAE:通过协作、增强和进化实现沉浸式对话的混合引擎

Xin Shen, Zhishu Jiang, Jiaye Yang, Haibo Liu, Yichen Wan, Jiarui Zhang, Tingzhi Dai, Luodong Xu, Shuchen Wu, Guanqiang QI, Chenxi Miao, Jiahui Liang, Yang Li, Weikang Li, Deguo Xia, Jizhou Huang

机构 * Baidu Inc(百度公司)

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

AI总结 DuCCAE通过解耦实时响应与异步代理执行,提升沉浸式对话的响应速度与任务能力,减少延迟并增强用户留存与复杂任务完成率。

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2603.17191 2026-03-19 cs.CL cs.LG q-bio.QM 62%

Tabular LLMs for Interpretable Few-Shot Alzheimer's Disease Prediction with Multimodal Biomedical Data

用于多模态生物医学数据的可解释少样本阿尔茨海默病预测的表格LLMs

Sophie Kearney, Shu Yang, Zixuan Wen, Weimin Lyu, Bojian Hou, Duy Duong-Tran, Tianlong Chen, Jason H. Moore, Marylyn D. Ritchie, Chao Chen, Li Shen

机构 * University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) Stony Brook University(石溪大学) University of North Carolina at Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) Medical University of South Carolina(南卡罗来纳医科大学) Cedars-Sinai Medical Center(西格拉姆山医疗中心)

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

AI总结 本文提出TAP-GPT框架,利用预训练的大语言模型进行少样本阿尔茨海默病分类,展示了其在多模态生物医学数据中的优越性能和可解释性。

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2603.16901 2026-03-19 cs.LG cs.AI 62%

From Language to Action in Arabic: Reliable Structured Tool Calling via Data-Centric Fine-Tuning

从阿拉伯语到行动:通过数据驱动的微调实现可靠的结构化工具调用

Omer Nacar, Deema Alquffari, Saleh Alsharideh, Adeem AlOtaibi, Abdulaziz Alabdulkarim, Leen Alhazmi, Nada Alomar, Wareef Alzubaidi, Nada Alsultan, Ahmed Alrabghi, Demah Alhoshan, Rana Alsayyari, Hamed Alruwaili, Albaraa Jaafar, Khaled Alusmani, Abdulaziz Alsohimy, Munirah Alsubaie, Shahd Aldukhayil, Arwa Alali, Yazeed BinShihah, Razan Alsulaymi, Nourah Alhumaid, Razan Abdulsalam, Reem Alamoudi, Mohammed Alkhalifa

机构 * Tuwaiq Academy(图瓦伊克学院) Tahakom(塔哈科姆) Wakeb Company(沃克公司) Qatmeer Co.(卡提迈尔公司) NCGR Vision Bank(视觉银行)

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

AI总结 本文提出AISA-AR-FunctionCall框架,通过数据审计、模式修复和提示重构等方法,显著提升阿拉伯语函数调用模型的稳定性与准确性,减少解析失败率并提高功能名称识别精度。

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2603.15594 2026-03-17 cs.AI cs.CL 62%

OpenSeeker: Democratizing Frontier Search Agents by Fully Open-Sourcing Training Data

OpenSeeker:通过完全开源训练数据民主化前沿搜索代理

Yuwen Du, Rui Ye, Shuo Tang, Xinyu Zhu, Yijun Lu, Yuzhu Cai, Siheng Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 OpenSeeker通过两项技术创新实现前沿性能,利用开源数据提升搜索代理能力,实验表明其在多个基准测试中表现优异,超越现有开源和工业竞争对手。

Comments 15 pages, 6 figures

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2603.14643 2026-03-17 cs.AI cs.CL 62%

Argumentation for Explainable and Globally Contestable Decision Support with LLMs

基于大语言模型的可解释且全球可争议的决策支持论证

Adam Dejl, Matthew Williams, Francesca Toni

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

AI总结 本文提出ArgEval框架,通过结构化评估通用决策选项,实现可解释且可全球争议的决策支持,应用于胶质瘤治疗推荐,产生符合临床实践的解释性指导。

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2512.20074 2026-03-17 cs.AI cs.CL 62%

Reason2Decide: Rationale-Driven Multi-Task Learning

Reason2Decide: 基于理由的多任务学习

H M Quamran Hasan, Housam Khalifa Bashier, Jiayi Dai, Mi-Young Kim, Randy Goebel

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

AI总结 本文提出Reason2Decide框架,通过两阶段训练解决自理据问题,提升预测准确性和解释一致性,在医疗数据集上优于基线模型,且模型规模更小。

Comments Uploaded the camera-version of the paper accepted to LREC 2026

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2508.05197 2026-03-17 cs.AI cs.CL cs.CV 62%

QA-Dragon: Query-Aware Dynamic RAG System for Knowledge-Intensive Visual Question Answering

QA-Dragon:面向知识密集型视觉问答的查询感知动态RAG系统

Zhuohang Jiang, Pangjing Wu, Xu Yuan, Wenqi Fan, Qing Li

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

AI总结 QA-Dragon通过引入领域路由器和搜索路由器,实现多模态、多轮和多跳推理,提升复杂视觉问答任务的推理性能,实验显示其在单源、多源和多轮任务中均优于基线模型。

Comments The source code for our system is released in https://github.com/jzzzzh/QA-Dragon

Journal ref 2025 KDD Cup Workshop for Multimodal Retrieval Augmented Generation

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2603.12634 2026-03-16 cs.LG cs.AI 62%

Spend Less, Reason Better: Budget-Aware Value Tree Search for LLM Agents

少花钱,多思考:基于预算的值树搜索用于大语言模型代理

Yushu Li, Wenlong Deng, Jiajin Li, Xiaoxiao Li

机构 * University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学) Vector Institute(向量研究所)

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

AI总结 本文提出一种无需训练的推理时框架,通过单个LLM骨干模型将多跳推理建模为动态搜索树,并引入预算条件的节点选择机制,以在预算耗尽时实现从广度探索到贪婪利用的平稳过渡。

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2603.12091 2026-03-13 cs.LG cs.AI 62%

Resource-Efficient Iterative LLM-Based NAS with Feedback Memory

高效迭代基于大语言模型的神经架构搜索与反馈记忆

Xiaojie Gu, Dmitry Ignatov, Radu Timofte

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

AI总结 本文提出一种基于大语言模型的高效迭代神经架构搜索方法,通过反馈记忆机制和双LLM专业化,在单块消费级GPU上实现高效模型搜索,提升图像分类性能。

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2601.05503 2026-03-12 cs.LG cs.AI 62%

Over-Searching in Search-Augmented Large Language Models

搜索增强型大语言模型中的过度搜索

Roy Xie, Deepak Gopinath, David Qiu, Dong Lin, Haitian Sun, Saloni Potdar, Bhuwan Dhingra

机构 * Apple(苹果公司) Duke University(杜克大学)

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

AI总结 本文研究了搜索增强型大语言模型中的过度搜索问题,提出TPC指标量化其性能与成本的权衡,并探讨了缓解方法。

Comments Accepted to EACL 2026 Main Conference

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2603.08425 2026-03-10 cs.AI cs.HC cs.LG cs.MA cs.SY eess.SY 62%

IronEngine: Towards General AI Assistant

IronEngine:迈向通用AI助手

Xi Mo

机构 * NiusRobotLab(尼乌斯机器人实验室)

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

AI总结 IronEngine通过统一编排核心实现通用AI助手,具备多阶段流程、智能工具路由和高效执行能力,适用于个人助手和自动化框架。

Comments Technical Report

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2603.07546 2026-03-10 cs.AI cs.LG 62%

COOL-MC: Verifying and Explaining RL Policies for Multi-bridge Network Maintenance

COOL-MC:多桥网络维护的强化学习策略验证与解释

Dennis Gross

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

AI总结 COOL-MC通过概率模型检查和可解释性方法,验证并解释多桥网络维护的强化学习策略,揭示策略的安全性和偏见问题。

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2603.04549 2026-03-06 cs.AI cs.CL cs.MA 62%

Adaptive Memory Admission Control for LLM Agents

自适应记忆准入控制用于大语言模型代理

Guilin Zhang, Wei Jiang, Xiejiashan Wang, Aisha Behr, Kai Zhao, Jeffrey Friedman, Xu Chu, Amine Anoun

机构 * Workday AI

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

AI总结 提出自适应记忆准入控制框架,通过分解记忆价值因素提升大语言模型代理的长期记忆管理效率与可靠性。

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2603.04257 2026-03-05 cs.CL cs.LG 62%

Memex(RL): Scaling Long-Horizon LLM Agents via Indexed Experience Memory

Memex(RL): 通过索引经验记忆扩展长周期LLM代理

Zhenting Wang, Huancheng Chen, Jiayun Wang, Wei Wei

机构 * Center for Advanced AI, Accenture(先进人工智能中心,埃森哲)

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

AI总结 Memex(RL)通过索引经验记忆机制,实现长周期LLM代理的高效记忆管理,减少信息损失并提升任务成功率。

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2603.03677 2026-03-05 cs.CL cs.AI 62%

MIND: Unified Inquiry and Diagnosis RL with Criteria Grounded Clinical Supports for Psychiatric Consultation

MIND: 一种基于临床标准的统一探究与诊断强化学习框架用于精神病咨询

Guoyi Li, Shihao Xu, Jiatong Ma, Yunyun Han, Jianhua Chen, Yafeng Deng

机构 * EverMind AI Inc.(EverMind AI公司) EverMind AI Inc., Tianqiao and Chrissy Chen Institute(EverMind AI公司、田桥与克里斯西·陈研究所) Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine(上海精神卫生中心、上海交通大学医学院)

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

AI总结 MIND通过基于临床标准的推理框架提升精神病咨询的诊断准确性和互动质量。

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2603.03296 2026-03-05 cs.CL cs.AI cs.IR 62%

PlugMem: A Task-Agnostic Plugin Memory Module for LLM Agents

PlugMem: 一种通用插件记忆模块用于LLM代理

Ke Yang, Zixi Chen, Xuan He, Jize Jiang, Michel Galley, Chenglong Wang, Jianfeng Gao, Jiawei Han, ChengXiang Zhai

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Tsinghua University(清华大学) Microsoft Research(微软研究院)

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

AI总结 PlugMem是一种通用记忆模块,通过知识中心的记忆图结构提升LLM代理在复杂任务中的记忆检索与推理能力。

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2412.06412 2026-03-04 astro-ph.IM cs.AI cs.CL 62%

StarWhisper Telescope: An AI framework for automating end-to-end astronomical observations

StarWhisper望远镜:一种用于自动化端到端天文观测的AI框架

Cunshi Wang, Yu Zhang, Yuyang Li, Xinjie Hu, Yiming Mao, Xunhao Chen, Pengliang Du, Rui Wang, Ying Wu, Hang Yang, Yansong Li, Beichuan Wang, Haiyang Mu, Zheng Wang, Jianfeng Tian, Liang Ge, Yongna Mao, Shengming Li, Xiaomeng Lu, Jinhang Zou, Yang Huang, Ningchen Sun, Jie Zheng, Min He, Yu Bai, Junjie Jin, Hong Wu, Jifeng Liu

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Key Laboratory of Optical Astronomy National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciences(中国科学院国家天文台光学天文重点实验室) School of Computing Science Simon Fraser University(西蒙弗雷泽大学计算机科学学院) College of Science Tibet University(西藏大学理学院) Institute for Frontiers in Astronomy and Astrophysics Beijing Normal University(北京师范大学前沿天文与天体物理研究院) Liii Network Co(Liii网络公司)

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

AI总结 StarWhisper望远镜是一种结合大语言模型与模块化工作流的AI框架,用于自动化天文观测,提升观测效率并促进业余与专业天文学家的协作。

Comments 33 pages

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2603.02128 2026-03-03 cs.CL cs.AI cs.CY 62%

LLMs as Strategic Actors: Behavioral Alignment, Risk Calibration, and Argumentation Framing in Geopolitical Simulations

大语言模型作为战略行为体:地缘政治模拟中的行为对齐、风险校准与论证框架

Veronika Solopova, Viktoria Skorik, Maksym Tereshchenko, Alina Haidun, Ostap Vykhopen

机构 * Mantisanalytics

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

AI总结 本文研究了大语言模型在地缘政治模拟中的行为表现,发现其在初期能模拟人类决策,但随时间推移表现出不同的策略特征,且在论证框架上偏向规范性与合作性。

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2510.02209 2026-03-03 cs.LG cs.CL 62%

StockBench: Can LLM Agents Trade Stocks Profitably In Real-world Markets?

StockBench: LLM代理在真实市场中能否盈利地进行股票交易?

Yanxu Chen, Zijun Yao, Yantao Liu, Amy Xin, Jin Ye, Jianing Yu, Lei Hou, Juanzi Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学)

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

AI总结 STOCKBENCH评估LLM在真实股票市场中的交易能力,发现多数模型难以超越简单买入持有策略,部分模型展现出更高的收益和风险管理潜力。

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2603.01464 2026-03-03 cs.AI cs.CL 62%

ProtRLSearch: A Multi-Round Multimodal Protein Search Agent with Large Language Models Trained via Reinforcement Learning

ProtRLSearch: 一种基于大语言模型的多轮多模态蛋白质搜索代理,通过强化学习进行训练

Congying Liu, Taihao Li, Ming Huang, Xingyuan Wei, Peipei Liu, Yiqing Shen, Yanxu Mao, Tiehan Cui

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Hangzhou Institute for Advanced Study(杭州高等研究院) Shenzhen Institutes of Advanced Technology(深圳先进技术研究所) Institute of Information Engineering(信息工程研究所) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Henan University(河南大学)

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

AI总结 ProtRLSearch通过强化学习训练,利用多模态输入提升蛋白质搜索的准确性和效率,解决传统方法在多模态整合和搜索过程约束上的不足。

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2603.01274 2026-03-03 cs.LG cs.AI 62%

GlassMol: Interpretable Molecular Property Prediction with Concept Bottleneck Models

GlassMol:通过概念瓶颈模型实现可解释的分子属性预测

Oscar Rivera, Ziqing Wang, Matthieu Dagommer, Abhishek Pandey, Kaize Ding

机构 * Northwestern University(西北大学) AbbVie(阿比维)

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

AI总结 GlassMol通过自动化概念整理和LLM引导的概念选择,解决分子属性预测中的可解释性与性能权衡问题。

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2603.00623 2026-03-03 cs.AI cs.CL 62%

TraceSIR: A Multi-Agent Framework for Structured Analysis and Reporting of Agentic Execution Traces

TraceSIR: 一个用于结构化分析和报告代理执行轨迹的多代理框架

Shu-Xun Yang, Cunxiang Wang, Haoke Zhang, Wenbo Yu, Lindong Wu, Jiayi Gui, Dayong Yang, Yukuo Cen, Zhuoer Feng, Bosi Wen, Yidong Wang, Lucen Zhong, Jiamin Ren, Linfeng Zhang, Jie Tang

机构 * Beijing Institute of Technology(北京理工大学) Zhipu AI(智谱AI) Tsinghua University(清华大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 TraceSIR通过多代理框架结构化分析和报告代理执行轨迹,提升故障诊断和根本原因分析效率。

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2509.12282 2026-03-03 cs.AI cs.LG 62%

AISSISTANT: Human-AI Collaborative Review and Perspective Research Workflows in Data Science

AIssistant: 人机协作的数据科学科研与视角研究工作流

Sasi Kiran Gaddipati, Farhana Keya, Gollam Rabby, Sören Auer

机构 * TIB Leibniz Information Centre for Science and Technology(图灵信息科学与技术研究所) L3S Research Center(L3S研究中心)

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

AI总结 AIssistant通过人机协作框架提升数据科学科研与视角研究的效率和质量。

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2602.23876 2026-03-02 cs.AI cs.LG 62%

RF-Agent: Automated Reward Function Design via Language Agent Tree Search

RF-Agent: 通过语言代理树搜索实现自动奖励函数设计

Ning Gao, Xiuhui Zhang, Xingyu Jiang, Mukang You, Mohan Zhang, Yue Deng

机构 * Beihang University(北航大学)

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

AI总结 RF-Agent通过语言代理树搜索实现自动奖励函数设计,利用蒙特卡洛树搜索和LLMs的上下文推理能力,提升低层控制任务的奖励函数设计效率和效果。

Comments 39 pages, 9 tables, 11 figures, Project page see https://github.com/deng-ai-lab/RF-Agent

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2602.19919 2026-03-02 cs.CL cs.LG 62%

Janus-Q: End-to-End Event-Driven Trading via Hierarchical-Gated Reward Modeling

Janus-Q:通过分层门控奖励建模实现端到端的事件驱动交易

Xiang Li, Zikai Wei, Yiyan Qi, Wanyun Zhou, Xiang Liu, Penglei Sun, Jian Guo, Yongqi Zhang, Xiaowen Chu

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) International Digital Economy Academy(国际数字经济学院)

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

AI总结 Janus-Q通过分层门控奖励模型实现端到端事件驱动交易,提升金融新闻事件作为主要决策单元,提高交易决策的稳定性和盈利能力。

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2602.22576 2026-02-27 cs.CL cs.IR cs.LG 62%

Search-P1: Path-Centric Reward Shaping for Stable and Efficient Agentic RAG Training

Search-P1: 基于路径的奖励塑造用于稳定且高效的代理RAG训练

Tianle Xia, Ming Xu, Lingxiang Hu, Yiding Sun, Wenwei Li, Linfang Shang, Liqun Liu, Peng Shu, Huan Yu, Jie Jiang

机构 * Tencent(腾讯)

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

AI总结 Search-P1通过路径中心奖励塑造提升代理RAG训练的稳定性和效率,实现7.7个百分点的准确率提升。

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2602.22297 2026-02-27 cs.LG cs.AI 62%

Learning Rewards, Not Labels: Adversarial Inverse Reinforcement Learning for Machinery Fault Detection

学习奖励,而非标签:面向机械故障检测的对抗性逆强化学习

Dhiraj Neupane, Richard Dazeley, Mohamed Reda Bouadjenek, Sunil Aryal

机构 * Deakin University(德肯大学)

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

AI总结 本文提出对抗性逆强化学习方法,用于机械故障检测,通过学习奖励动态实现无需标签的故障识别。

Comments This article is accepted to be published in AAMAS2026. The doi is listed below but the production is on the way as of now (26/02/2026)

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2602.22280 2026-02-27 cs.LG cs.AI 62%

Integrating Machine Learning Ensembles and Large Language Models for Heart Disease Prediction Using Voting Fusion

将机器学习集成与大型语言模型结合用于心脏病预测的投票融合

Md. Tahsin Amin, Tanim Ahmmod, Zannatul Ferdus, Talukder Naemul Hasan Naem, Ehsanul Ferdous, Arpita Bhattacharjee, Ishmam Ahmed Solaiman, Nahiyan Bin Noor

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

AI总结 本研究通过结合机器学习集成与大型语言模型的投票融合方法,提高了心脏病预测的准确性与可靠性。

Comments 7 pages, 8 figures, (Accepted at a peer-reviewed conference)

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2602.21997 2026-02-26 cs.SE cs.AI cs.LG 62%

Enhancing LLM-Based Test Generation by Eliminating Covered Code

通过消除已覆盖代码增强基于LLM的测试生成

WeiZhe Xu, Mengyu Liu, Fanxin Kong

机构 * University of Notre Dame(诺丁汉大学) Washington State University(华盛顿州立大学)

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

AI总结 本文提出一种基于LLM的单元测试生成方法,通过上下文检索和迭代测试生成与代码消除,提升复杂方法的测试覆盖率。

Comments 9 pages, 4 figures, supplementary material included

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