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AI 大模型

语言大模型 / LLM

大语言模型、预训练、指令微调、后训练和语言模型应用。

2026-02-16 至 2026-02-16 共收录 164 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 知识编辑与模型理解 3 篇

2602.12714 2026-02-16 cs.LG 70%

ADEPT: RL-Aligned Agentic Decoding of Emotion via Evidence Probing Tools -- From Consensus Learning to Ambiguity-Driven Emotion Reasoning

ADEPT: 通过证据探测工具实现情感的代理解码 -- 从共识学习到由模糊性驱动的情感推理

Esther Sun, Bo-Hao Su, Abinay Reddy Naini, Shinji Watanabe, Carlos Busso

机构 * cmu(卡内基梅隆大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 ADEPT通过证据探测工具实现情感的代理解码,从共识学习转向由模糊性驱动的情感推理,提升情感识别的准确性和可解释性。

Comments Under Review

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2504.04553 2026-02-16 cs.HC 50%

Understanding Codebase like a Professional! Human-AI Collaboration for Code Comprehension

像专业人员一样理解代码库!面向代码理解的人机协作

Jie Gao, Yue Xue, Xiaofei Xie, SoeMin Thant, Erika Lee, Bowen Xu

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(abstract)

AI总结 CodeMap通过动态信息提取和交互式可视化,提升代码理解的直观性和易用性,减少对LLM响应的依赖。

Comments Accepted at the 34th IEEE/ACM International Conference on Program Comprehension (ICPC 2026)

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2407.20034 2026-02-16 cs.CV 50%

MaskInversion: Localized Embeddings via Optimization of Explainability Maps

MaskInversion: 通过可解释性图的优化生成局部嵌入

Walid Bousselham, Sofian Chaybouti, Christian Rupprecht, Vittorio Ferrari, Hilde Kuehne

机构 * Tuebingen AI Center University of Tuebingen(图宾根人工智能中心 图宾根大学) University of Oxford(牛津大学) Meta MIT-IBM Watson AI Lab(麻省理工-IBM Watson人工智能实验室)

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(abstract)

AI总结 MaskInversion通过优化可解释性图生成特定图像区域的嵌入,适用于多种视觉-语言任务。

Comments Project page: https://walidbousselham.com/MaskInversion

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2. 其他LLM 11 篇

2602.12583 2026-02-16 cs.GT 85%

Opinion dynamics and mutual influence with LLM agents through dialog simulation

基于对话模拟的LLM代理意见动态与相互影响

Yulong He, Dutao Zhang, Sergey Kovalchuk, Pengyi Li, Artem Sedakov

专题命中 其他LLM :LLM(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 本文提出利用LLM代理进行对话模拟,以解决意见动态研究中现实数据不足的问题,通过模拟锚定效应和多代理互动,提供可扩展的意见形成分析工具。

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2602.12445 2026-02-16 cs.CL cs.LG 81%

RBCorr: Response Bias Correction in Language Models

RBCorr: 语言模型中的响应偏差校正

Om Bhatt, Anna A. Ivanova

机构 * Cognitive Sciences University of California, Irvine(认知科学大学加州大学伊文斯顿分校) School of Psychology Georgia Institute of Technology(心理学学院佐治亚理工学院)

专题命中 其他LLM :language model(title,abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 RBCorr通过简单策略有效消除语言模型响应偏差,提升小模型性能并使其表现更接近真实能力。

Comments 12 pages (8 pages main text), 4 figures

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2508.02872 2026-02-16 cs.CL cs.LG 79%

Highlight & Summarize: RAG without the jailbreaks

突出与总结:无需劫持的RAG

Giovanni Cherubin, Andrew Paverd

机构 * Microsoft Security Response Center(微软安全响应中心)

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 H&S通过设计防止LLM劫持,采用分阶段处理方式,确保生成模型不接触用户问题,提升问答任务的准确性和质量。

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2602.12546 2026-02-16 eess.AS cs.AI cs.CL cs.SD 79%

Decoder-only Conformer with Modality-aware Sparse Mixtures of Experts for ASR

仅解码器的Conformer结合模态感知的稀疏专家混合

Jaeyoung Lee, Masato Mimura

机构 * NTT, Inc., Japan(日本NTT公司)

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出了一种仅解码器的Conformer模型,通过模态感知的稀疏混合专家实现更高效的ASR,减少了参数使用并提升了识别准确率。

Comments Accepted to ICASSP 2026

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2602.12305 2026-02-16 cs.LG cs.AI cs.DC cs.MA cs.SE 79%

OptiML: An End-to-End Framework for Program Synthesis and CUDA Kernel Optimization

OptiML:一种端到端的程序合成与CUDA内核优化框架

Arijit Bhattacharjee, Heng Ping, Son Vu Le, Paul Bogdan, Nesreen K. Ahmed, Ali Jannesari

机构 * Iowa State University, Ames, Iowa, USA(爱荷华州立大学) Cisco AI Research, San Jose, California, USA(思科人工智能研究) University of Southern California, Los Angeles, California, USA(南加州大学)

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 OptiML通过端到端框架将自然语言意图或输入代码转化为高性能CUDA内核,结合搜索与验证技术实现优化。

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2602.12490 2026-02-16 econ.EM q-fin.RM stat.ML 75%

Transformer-based CoVaR: Systemic Risk in Textual Information

基于Transformer的CoVaR:文本信息中的系统性风险

Junyu Chen, Tom Boot, Lingwei Kong, Weining Wang

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 本文提出基于Transformer的CoVaR方法,利用文本信息提升系统性风险预测,展示在小数据集下也能实现准确估计。

Comments 80 pages, 15 figures

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2602.12302 2026-02-16 cs.CL cs.CV 70%

Grandes Modelos de Linguagem Multimodais (MLLMs): Da Teoria à Prática

大规模多模态语言模型(MLLMs):从理论到实践

Neemias da Silva, Júlio C. W. Scholz, John Harrison, Marina Borges, Paulo Ávila, Frances A Santos, Myriam Delgado, Rodrigo Minetto, Thiago H Silva

专题命中 其他LLM :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文介绍了多模态大语言模型(MLLMs)的理论基础和实践方法,探讨了预处理、提示工程及多模态管道构建技术,并提供了补充材料供进一步研究。

Comments in Portuguese language. Accepted book chapter - Webmedia 2025

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2602.12818 2026-02-16 cs.CL 57%

AIWizards at MULTIPRIDE: A Hierarchical Approach to Slur Reclamation Detection

在MULTIPRIDE上的人工智能巫师:一种层级方法用于污辱性语言重构检测

Luca Tedeschini, Matteo Fasulo

机构 * Swiss Data Science Center, ETH Z \"u rich, Andreasturm, Andreasstrasse 5, 8092 Z \"u rich, Switzerland Department of Computer Science Engineering (DISI), University of Bologna, Mura Anteo Zamboni 7, 40126 Bologna, Italy

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出了一种层级方法,用于检测重构的污辱性语言,通过社会语言学信号和预训练模型融合,提升仇恨言论检测的准确性。

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2601.16824 2026-02-16 cs.HC cs.AI cs.CY 57%

Privacy in Human-AI Romantic Relationships: Concerns, Boundaries, and Agency

人机浪漫关系中的隐私:担忧、界限与自主性

Rongjun Ma, Shijing He, Jose Luis Martin-Navarro, Xiao Zhan, Jose Such

机构 * VRAIN, Universitat Politècnica de València(VRAIN,瓦伦西亚理工大学) Aalto University(艾尔沃斯大学) King’s College London(伦敦国王学院) University of Cambridge(剑桥大学)

专题命中 其他LLM :LLM(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文探讨了人机浪漫关系中的隐私问题,通过访谈研究发现,AI伴侣具有自主性,影响隐私界限和用户隐私保护策略。

Comments Accepted at CHI 2026

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2602.11807 2026-02-16 cs.AI 57%

PuYun-LDM: A Latent Diffusion Model for High-Resolution Ensemble Weather Forecasts

PuYun-LDM:一种用于高分辨率集合天气预报的潜在扩散模型

Lianjun Wu, Shengchen Zhu, Yuxuan Liu, Liuyu Kai, Xiaoduan Feng, Duomin Wang, Wenshuo Liu, Jingxuan Zhang, Kelvin Li, Bin Wang

机构 * MetaCarbon

专题命中 其他LLM :foundation model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 PuYun-LDM通过引入3D-MAE和VA-MFM策略,提升高分辨率集合天气预报的潜在扩散能力,实现短时间预报优于ENS,长时间预报与ENS相当。

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2602.04053 2026-02-16 cs.CV 50%

Seeing Through Clutter: Structured 3D Scene Reconstruction via Iterative Object Removal

穿透杂乱:通过迭代物体移除实现结构化3D场景重建

Rio Aguina-Kang, Kevin James Blackburn-Matzen, Thibault Groueix, Vladimir Kim, Matheus Gadelha

机构 * University of California, San Diego(加州大学圣地亚哥分校) Adobe Research(Adobe研究院)

专题命中 其他LLM :foundation model(abstract)

AI总结 通过迭代移除物体实现结构化3D场景重建,无需特定任务训练,提升复杂场景下的鲁棒性。

Comments To appear in 3DV 2026

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