arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

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。

2026-07-14 至 2026-07-14 共收录 475 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 领域大模型 36 篇

2607.10522 2026-07-14 cs.CV cs.AI 新提交 81%

Towards Autonomous and Auditable Medical Imaging Model Development

迈向自主且可审计的医学成像模型开发

Shengyuan Liu, Jia-Xuan Jiang, Boyun Zheng, Cheng Wang, Zipei Wang, Wentao Pan, Hongtao Wu, Houwen Peng, Yu Gu, Lichao Sun, Yixuan Yuan

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所) Microsoft Research(微软研究院) Lehigh University(里海大学)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对医学成像模型开发困难的问题,提出AMID自主多代理框架。该框架含数据条件方法规划和验证引导两阶段优化,经20个医学成像任务验证,其性能优于通用MLE系统,能将特定任务模型开发转变为高效可审计的代理工作流程。

Comments 18 Pages

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2606.28533 2026-07-14 cs.IR cs.AI 版本更新 81%

CMSL: Constructive Multi-Sequence Learning for Recommendation Systems

CMSL:面向推荐系统的建设性多序列学习

Zikun Cui, Renzhi Wu, Junjie Yang, Li Sheng, Jijie Wei, Linfeng Liu, Tai Guo, Tao Jia, Xiaodong Wang, Hong Li, Li Yu, Sri Reddy, Hong Yan

机构 * Meta MRS Meta PyTorch Meta FB Monetization

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对用户历史行为序列中多兴趣混杂导致的上下文污染问题,提出CMSL方法,通过可学习的序列构建模块在隐空间解耦出多个纯主题序列,并利用线性注意力高效建模,在Meta多个场景的排序和检索任务中取得显著提升。

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2605.23908 2026-07-14 cs.AI cs.CL cs.CV cs.NE 81%

In Search of the Ingredients of Open-Endedness: Replicating Picbreeder with Large Vision-Language Models

寻找开放性的要素:用大型视觉语言模型复现 Picbreeder

Sam Earle, Kai Arulkumaran, Andrew Dai, Akarsh Kumar, Julian Togelius, Sebastian Risi

机构 * New York University(纽约大学) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

专题命中 领域大模型 :language model(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本研究通过用前沿视觉语言模型替代人类用户复现 Picbreeder,探索人工智能在无引导发现中的开放性能力,并分析系统输出与人类基线在系统发育复杂性、视觉和语义显著性及新颖性上的差异,同时研究探索性噪声、行为多样性和叙事动量等因素的影响。

Comments 26 pages, 21 figures, to be published at GECCO 2026

Journal ref Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '26), July 13-17, 2026, San José, Costa Rica. ACM, 2026

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2607.10162 2026-07-14 eess.AS cs.CL 新提交 79%

Hearing Like Humans? Sound Symbolism and Perceptual Alignment in Speech Language Models

像人类一样听?语音语言模型中的语音象征与感知对齐

Yun-Shao Tsai, Chun-Wei Chen, Chee-En Yu, Yi-Cheng Lin, Hung-yi Lee

机构 * Graduate Institute of Communication Engineering National Taiwan University Taipei, Taiwan Graduate Institute of Electrical Engineering National Taiwan University Taipei, Taiwan Artificial Intelligence Center of Research Excellence National Taiwan University Taipei, Taiwan

专题命中 领域大模型 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究语音语言模型是否有语音象征倾向,通过真实人类语音录音对比模型与人类数据,发现模型听觉判断与人类感知对齐差,错过声学线索,开放权重模型表现不佳,弱点在语音表示方式。

Comments Submitted to SLT 2026

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2505.18465 2026-07-14 cs.CV 版本更新 78%

BiomechGPT: Extending Motion-Language Models to Clinical Motion Understanding

BiomechGPT:将运动-语言模型扩展到临床运动理解

Ruize Yang, Ann Kennedy, R. James Cotton

专题命中 领域大模型 :language model(title,abstract)

AI总结 研究探索多模态运动-语言模型BiomechGPT能否回答临床运动相关问题。通过收集数据、设计跨格式令牌化器构建多模态数据集来训练模型,其在临床相关任务中性能良好,为临床和研究人员交互生物力学数据提供新途径。

Comments Project page: https://intelligentsensingandrehabilitation.github.io/BiomechGPT/

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2607.11074 2026-07-14 cs.CL 新提交 77%

ResearchQA: Benchmarking Citation-Grounded Question-Answering on Scientific Papers

ResearchQA:科学论文中基于引用的问答基准测试

Saba Imran, Debanjum Singh Solanky

机构 * Khoj Inc.(Khoj公司)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究引入ResearchQA基准测试,含多领域多类型问答对,用于科学论文基于引用的问答评估。通过特定方法评估八个模型,发现基于引用指标区分度更高,开放权重模型接近最佳封闭模型准确率且延迟更低,还发布了相关资源。

Comments 19 pages, 9 figures

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2508.03174 2026-07-14 cs.AI 版本更新 77%

InqEduAgent: Adaptive AI Learning Partners with Gaussian Process Augmentation

InqEduAgent:具有高斯过程增强的自适应人工智能学习伙伴

Wen-Xi Yang, Tian-Fang Zhao, Guan Liu

机构 * Guangdong Institute of Smart Education(广东智能教育研究院) Jinan University(暨南大学) School of Journalism and Communication(新闻与传播学院)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究针对探究式教育中学习伙伴分配问题,提出InqEduAgent框架,集成高斯过程增强匹配机制,能基于先验知识模式选自适应伙伴,实验证明其性能优越,推进了人机协作学习及相关领域发展。

Comments Accepted by the 2026 8th Asia Conference on Machine Learning and Computing (ACMLC 2026)

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2607.10711 2026-07-14 cs.HC 新提交 75%

Lottery and Sprint Arcade: Enabling Player-Driven Game Editing with Generative AI

彩票与冲刺街机:通过生成式人工智能实现玩家驱动的游戏编辑

Maya Grace Torii, Takahito Murakami, Yoichi Ochiai

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 研究通过语音驱动编辑系统让玩家修改复古太空侵略者风格游戏,结合用户研究探讨玩家体验及编辑模式与体验变化的关系,发现语音驱动编辑可支持人机共创,玩家体验积极,编辑有多种策略。

Comments 14 pages, 5 figures, 1 table. Published in The Journal of the Society for Art and Science, Vol. 25, No. 2, 2026

Journal ref The Journal of the Society for Art and Science 25(2) (2026) 12:1-12:14

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2607.10789 2026-07-14 cs.AI 新提交 74%

Imaging-101: Benchmarking LLM Coding Agents on Scientific Computational Imaging

成像101:在科学计算成像上对大语言模型编码智能体进行基准测试

Siyi Chen, Jiahe Ying, Yixuan Jia, Yuxuan Gu, Enze Ye, Weimin Bai, Zhijun Zeng, Shaochi Ren, Binhong Gao, Yubing Li, Tianhan Zhang, He Sun

机构 * College of Future Technology and the National Biomedical Imaging Center, Peking University(北京大学未来技术学院和国家生物医学成像中心) AI for Science Institute (AISI)(科学人工智能研究所) University of Michigan(密歇根大学) State Key Laboratory of Acoustics and Marine Information, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences(中国科学院声学研究所声场声信息国家重点实验室) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) School of Astronautics, Beihang University(北京航空航天大学宇航学院) Key Laboratory of Spacecraft Design Optimization and Dynamic Simulation Technologies, Ministry of Education(教育部航天器设计优化与动态仿真技术重点实验室)

专题命中 领域大模型 :LLM(title);分类 cs.AI

AI总结 研究针对计算成像构建正确重建管道费力的问题,引入含57个任务的Imaging-101基准及三个评估轨道,评估七个前沿大语言模型,发现应用编码智能体于计算成像存在系统性挑战,指出技能增强、领域专业化智能体是可靠成像辅助的途径。

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2607.10390 2026-07-14 cs.CL cs.AI 新提交 73%

A Stepwise Questioning Expert-Editor Multi-Agent Framework for Long-Document Summarization

一种用于长文档摘要的逐步提问专家 - 编辑多智能体框架

Lingyun Shen, Xuejia Guo

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对大语言模型长文档摘要性能挑战,提出专家 - 编辑逐步提问多智能体方法,通过不同方面提问和提供修订线索完善摘要,经实验验证了该方法在长文档科学数据集上的有效性。

Comments 12 pages,3 figures,2 tables

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2606.05510 2026-07-14 cs.AI cs.CL 版本更新 73%

Severity-Aware Curriculum Learning with Multi-Model Response Selection for Medical Text Generation

基于严重性感知的课程学习与多模型响应选择用于医疗文本生成

Ahmed Alansary, Molham Mohamed, Ali Hamdi

机构 * Faculty of Computer Science(计算机科学学院) MSA University(MSA大学) Giza, Egypt(埃及吉扎)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 提出一种结合课程学习策略和相关性响应选择的多模型框架,通过三阶段课程训练和五个大语言模型独立训练,在MAQA数据集上实现医疗文本生成性能提升。

Comments 6 pages, 3 figures, IMSA2026

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2607.09322 2026-07-14 cs.AI 版本更新 70%

LongMedBench: Benchmarking Medical Agents for Long-Horizon Clinical Decision-Making

LongMedBench:用于长期临床决策的医疗智能体基准测试

Zihan Xu, Yanzhen Chen, Xiaocheng Zhang, Zhiting Fan, Weiqi Zhai, Hongxia Xu, Zuozhu Liu

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Transvascular Implantation Devices Research Institute(血管内植入装置研究所)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 介绍基于EHR的LongMedBench基准,用于长期临床决策。构建含多患者多事件数据集,提出评估分类法。实验表明大语言模型在隐式时间推理有挑战,RAG和智能体记忆系统对信息检索有帮助,决策任务性能依赖模型即时上下文。

Comments Submitted manuscript prior to peer review in MICCAI 2026

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2605.27905 2026-07-14 cs.CL 版本更新 70%

AI Research Agents Narrow Scientific Exploration

AI研究代理缩小科学探索范围

Yixuan Tang, Yi Yang

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港理工大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究通过四个AI研究代理框架和六个大语言模型生成37,802个科学想法,发现AI生成的想法比人类论文更集中、更接近起始文献,且与低引用论文相似,表明当前AI代理更适合局部细化而非拓宽科学探索。

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2602.03564 2026-07-14 cs.LG 版本更新 70%

CoGenCast: A Coupled Autoregressive-Flow Generative Framework for Time Series Forecasting

CoGenCast:用于时间序列预测的耦合自回归流生成框架

Mingyue Cheng, Yaguo Liu, Daoyu Wang, Xiaoyu Tao, Qi Liu

机构 * State Key Laboratory of Cognitive Intelligence, University of Science and Technology of China(认知智能国家重点实验室,中国科学技术大学)

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对时间序列预测需兼顾语义理解与随机建模的问题,提出CoGenCast框架,将预训练大语言模型与流匹配机制结合,通过修改注意力拓扑重配置模型,集成流匹配机制捕捉动态,实现多模态预测和跨域统一训练,实验显示性能具竞争力。

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2607.09771 2026-07-14 cs.DL cs.SI physics.soc-ph 新提交 67%

The backbone of science: analysis of citation networks between papers and their sources

科学的支柱:论文与其来源之间的引用网络分析

Wonhee Jeong, Dimitri Marinelli, Satyaki Sikdar, Gaurang Singh Yadav, Santo Fortunato

专题命中 领域大模型 :large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 研究分析论文与其来源间的引用网络,借助大语言模型提取来源,用两种提示发现生成的骨干网络有相似特征,入度分布异质性高,多数高被引论文相同,作者引用排名稳定,完整引用网络能可靠反映论文和作者相对引用影响力。

Comments 26 pages, 8 figures, and 21 tables

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2607.10849 2026-07-14 cs.CL 新提交 57%

Capabilities of Claude Fable 5 on Biomedical Challenge Problems

Claude Fable 5在生物医学挑战问题上的能力

Dominic Okonkwo, Magnus Hodgson, Temitope I. David, Susan Adanna Ihejirika

机构 * School of Computing, University of Georgia(佐治亚大学计算学院) Department of Chemistry, University of Illinois(伊利诺伊大学化学系) Institute of Bioinformatics, University of Georgia(佐治亚大学生物信息学研究所)

专题命中 领域大模型 :language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究评估Claude Fable 5在八个生物医学基准上的能力,以确定性评分针对固定答案键评估,含两个Claude前身和GPT-5作基线。发现Fable 5拒绝率因基准而异,排除拒绝项后准确率超其他模型,还识别出两种拒绝模式,其生物医学应用主要受限在参与意愿。

Comments 15 pages, 6 tables, 4 figures, appendix with qualitative examples

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2605.00972 2026-07-14 physics.data-an cs.AI cs.CV cs.IR 版本更新 57%

Toward a Scientific Discovery Engine for Weather and Climate Data: A Visual Analytics Workbench for Embedding-Based Exploration

迈向面向天气和气候数据的科学发现引擎:一种用于基于嵌入探索的可视化分析工作台

Nihanth W. Cherukuru, Matt Rehme, Kirsten J. Mayer, David John Gagne, John Schreck, John Clyne, Charlie Becker

机构 * NSF National Center for Atmospheric Research(国家大气研究中心)

专题命中 领域大模型 :foundation model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出了一种开源可视化分析工作台,用于探索基于嵌入的天气和气候数据,通过链接嵌入实验与源数据、元数据、空间上下文和模型配置,使潜在空间结果可追溯到物理过程,支持科学发现流程。

Comments 7 pages, 5 figures, Preprint

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2601.13330 2026-07-14 cs.CL 版本更新 57%

RegCheck: A tool for structured comparisons between study registrations and papers

RegCheck:一个用于研究注册与论文之间结构化比较的工具

Jamie Cummins, Beth Clarke, Ian Hussey, Malte Elson

机构 * Bennett Institute of Applied Data Science, University of Oxford(贝内特应用数据科学研究所,牛津大学) Institute of Psychology, University of Bern(心理学研究所,伯恩大学)

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract);分类 cs.CL

AI总结 介绍RegCheck工具,用于比较研究注册与论文。利用人工智能,模块化设计,让用户决定比较特征并提供相关文本,生成可共享报告,适用于多领域多格式,有望成为可重复科学的可扩展基础设施。

Comments 26 pages, 4 figures, 1 table

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2607.11655 2026-07-14 cs.CV 新提交 50%

Feature-Space Guided Diffusion for Realistic Ultrasound Image Synthesis

用于逼真超声图像合成的特征空间引导扩散

Marina Domínguez, Nélida Mirabet-Herranz, Valery Naranjo

机构 * Artikode Intelligence S.L.(Artikode智能有限公司)

专题命中 领域大模型 :foundation model(abstract)

AI总结 研究针对条件扩散模型合成超声图像逼真度不足问题,提出无需训练的特征空间候选引导(FSCG)采样策略,通过局部k近邻特征校正及按特征空间能量选最佳候选,缩小与真实图像差距,在多数据集上效果优于标准采样及其他基线。

Comments 11 pages, 4 figures. Pre-review manuscript version of a paper accepted at DGM4MICCAI 2026

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2607.10985 2026-07-14 cs.CV 新提交 50%

MED-DSLC: Multi-Expert-Domain Classification via Domain Supervision and Logit Calibration

MED-DSLC:通过域监督和对数校准进行多专家域分类

Zheng Zeng, Deepak Sridhar, Nuno Vasconcelos

机构 * University of California, San Diego(加利福尼亚大学圣地亚哥分校)

专题命中 领域大模型 :language model(abstract)

AI总结 研究针对视觉语言模型在多域零样本分类中存在的问题,提出MED-DSLC方法,结合域监督训练和域内对数缩放,恢复全局对数可比性,是轻量级方案,经实验验证可提升准确率、鲁棒性和可扩展性。

Comments Accepted to ECCV 2026. Code is available at https://github.com/Leonard-Zeng/MED-DSLC

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2607.10909 2026-07-14 cs.IR 新提交 50%

Stream-aware Side Adaptation for Large Pre-trained Multimodal Embedding Models in Sequential Recommendation

用于序列推荐中大型预训练多模态嵌入模型的流感知侧适应

Junchen Fu, Kaiwen Zheng, Ioannis Arapakis, Wenhao Deng, Xin Xin, Joemon M. Jose, Xuri Ge

专题命中 领域大模型 :prompting(abstract)

AI总结 针对大型预训练多模态嵌入模型用于序列推荐时因域不对准性能不佳的问题,提出Stresa框架,通过流感知隐藏适配器融合和残差流适配器,有效解锁模型潜力,实验证明其性能优于标准侧适配器和基线。

Comments Accepted by ACM MM2026

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2607.10851 2026-07-14 cs.CV 新提交 50%

Learning To Focus: Anatomy-Guided Attention Regularization for Medical Image Classification

学习聚焦:用于医学图像分类的解剖学引导注意力正则化

Tonmoy Hossain, Atiqur Rahman, Farhana Hossain Swarnali, Miaomiao Zhang

机构 * University of Virginia(弗吉尼亚大学) Ahsanullah University of Science and Technology(阿山努拉科技大学) University of Utah(犹他大学)

专题命中 领域大模型 :foundation model(abstract)

AI总结 针对医学图像分类中标准分类损失缺乏空间监督的问题,提出Locus框架,利用预训练分割基础模型引导分类器关注诊断相关解剖结构,引入正则化项平衡注意力,在多数据集上验证,提升了分类性能和解剖学注意力。

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2607.10494 2026-07-14 cs.SE 新提交 50%

Question Answering for Diagram-Rich Technical Meeting Videos

面向富含图表的技术会议视频的问答

Zhuoran Xu, Jia Li, Dayuan Tan, Mark Cole, Ish Ashraf, Sandeep Puri, Mehrdad Sabetzadeh, Shiva Nejati

专题命中 领域大模型 :LLM(abstract)

AI总结 研究面向富含图表的技术会议视频的问答问题,核心方法是开发基于大语言模型的多模态问答系统LMVQA,主要贡献是显著提高答案准确性,降低响应时间和成本,获领域专家认可。

Comments Accepted for publication in ICSME 2026

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2607.09938 2026-07-14 cs.HC 新提交 50%

"Code Is Cheap. Show Me the Talk.": Lessons from Teaching and Managing AI Coding Tool Usage in a Visualization Course

“代码很廉价。给我看看讲解。”:可视化课程中教授和管理人工智能编码工具使用的经验教训

Zhongzheng Xu, Taehyun Yang, Fumeng Yang

专题命中 领域大模型 :prompting(abstract)

AI总结 在可视化课程中分享管理和教授人工智能使用的经验,实施提示注入等,发现学生使用情况及问题,指出需明确人工智能使用界限、提示指导,教学生质疑并适应通用设计。

Comments 5 Figures, 7 Pages

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2. 知识编辑与模型理解 23 篇

2607.10590 2026-07-14 cs.CL 新提交 92%

Demographic Prompting at Scale: When More Attributes Hurt LLM--Human Agreement

大规模人口统计学提示:当更多属性损害大语言模型与人类的一致性时

Mahammed Kamruzzaman, Shrabon Kumar Das, Gene Louis Kim

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(title,summary_cn);prompting(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract)

AI总结 研究人口统计学属性作提示线索对LLM预测与人类注释一致性的影响,通过五个开源LLM在五个任务中实验,发现一致性与属性数量有关,受属性可学习性等因素影响,表明人口统计学提示效用依赖上下文。

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2607.10251 2026-07-14 cs.AI 新提交 90%

Behavioural Signatures of Risk-Sensitive Decision-Making in Large Language Models

大语言模型中风险敏感决策的行为特征

Xuankun Rong, Wenke Huang, Bo Du, Dacheng Tao, Mang Ye

机构 * School of Computer Science, Wuhan University(武汉大学计算机科学学院) College of Computing and Data Science, Nanyang Technological University(南洋理工大学计算与数据科学学院)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 研究大语言模型在决策支持中风险敏感决策的行为特征,通过无限制德州扑克的多模型框架量化行为,发现前沿LLMs有稳定风险特征,在不同条件下表现各异,为审计交互式环境中风险敏感决策提供行为基础。

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2607.10578 2026-07-14 cs.AI 新提交 87%

Laguerre Geometry for Interpreting Large Language Models

用于解释大语言模型的拉盖尔几何

Chunwei Ma, Russell Wolfinger

机构 * JMP Statistical Discovery(JMP统计发现公司)

专题命中 知识编辑与模型理解 :large language model(title);language model(title);LLM(abstract,comments);分类 cs.AI

AI总结 研究大语言模型中概念结构的形成,利用拉盖尔几何精确表征概念,通过分解Transformer层揭示隐藏轨迹控制机制,提出无需训练和超参数的几何透镜方法读出概念,开发可视化工具,还实现可操作的可解释性。

Comments Geometric Lens; LLM Interpretability; Code: https://github.com/horsepurve/Geometric-Lens

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2607.09749 2026-07-14 eess.SP cs.AI cs.LG 新提交 84%

MorphologyFM: A Foundation Model for Morphology-Aware Representation Learning from ECG and Pulse Oximetry Waveforms

MorphologyFM:一种用于从心电图和脉搏血氧波形中进行形态感知表示学习的基础模型

Saiyang Feng, Yuanyun Zhang, Shi Li

机构 * University of the Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Columbia University(哥伦比亚大学)

专题命中 知识编辑与模型理解 :foundation model(title,abstract);pretraining(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究针对现有生理波形方法未保留临床意义波形形态的问题,提出多模态基础模型MorphologyFM,通过形态感知自监督学习目标预训练,结合多种技术学习相关表示,在多下游任务中表现优于其他方法,证明联合建模更具可转移性。

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2607.10187 2026-07-14 cs.LG cs.SE 新提交 83%

Knowledge-Conditioned, Single-Pass LLM Synthesis of Executable Unity Game Scenes: A Compiler Error Census across 26 Goal Playable Concepts

知识条件下的可执行Unity游戏场景单遍大语言模型合成:26个目标可玩概念的编译器错误普查

Hugh Xuechen Liu, Kıvanç Tatar

机构 * Chalmers University of Technology(查尔姆斯理工大学) University of Gothenburg(哥德堡大学)

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

AI总结 研究大语言模型为Unity游戏场景编写代码,去除迭代修复循环进行单遍生成评估,通过对多个模型、模式等生成的代码分析编译器错误,发现瓶颈是缺少引擎特定知识,按需求对目标模式排序展示单遍生成断点。

Comments Substantially reframed and extended version of arXiv:2603.07101, with new experiments, figures, and analysis

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2607.11871 2026-07-14 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 82%

Inside the Unfair Judge: A Mechanistic Interpretability Account of LLM-as-Judge Bias

剖析不公平的评判者:基于大语言模型作为评判者的偏差的机械可解释性分析

Zixiang Xu, Sixian Li, Huaxing Liu, Xiang Wang, Shuai Li, Zirui Song, Xiuying Chen

机构 * AMAP, Alibaba Group(阿里巴巴集团AMAP实验室) Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) University of Southern California(南加州大学) University of Michigan, Ann Arbor(密歇根大学安娜堡分校)

专题命中 知识编辑与模型理解 :LLM(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 研究大语言模型作为评判者的偏差,提出偏差在隐藏状态有表示层面解释。通过七位评判者等实验发现,偏差输入沿特定子空间移动,操纵隐藏状态可控制评分,线性投影能预测评判失败,统一多方面内容。

Comments 58 pages, 13 figures, 30 tables; project page: https://xzx34.github.io/unfair-judge/

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