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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。

共收录 19038 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 推理与问题求解 19038 篇

2601.11644 2026-01-21 cs.CV cs.AI 79%

Predicting When to Trust Vision-Language Models for Spatial Reasoning

预测何时信任视觉-语言模型进行空间推理

Muhammad Imran, Yugyung Lee

机构 * University of Missouri Kansas City(密苏里大学堪萨斯城分校)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出一种基于视觉的置信度估计框架,通过几何验证提升VLM空间推理的可靠性,实验显示其在BLIP-2和CLIP上的AUROC显著优于文本方法基线。

Comments 9 pages, 5 figures, 6 tables

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2601.10156 2026-01-16 cs.CL 79%

ToolSafe: Enhancing Tool Invocation Safety of LLM-based agents via Proactive Step-level Guardrail and Feedback

ToolSafe: 通过主动的步骤级防护和反馈提升基于LLM的代理的工具调用安全性

Yutao Mou, Zhangchi Xue, Lijun Li, Peiyang Liu, Shikun Zhang, Wei Ye, Jing Shao

机构 * National Engineering Research Center for Software Engineering, Peking University(软件工程国家工程研究中心,北京大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 ToolSafe通过构建TS-Bench和TS-Guard模型,结合TS-Flow框架,有效减少LLM代理的有害工具调用并提升任务完成率。

Comments Work in Progress. Code available: https://github.com/MurrayTom/ToolSafe

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2601.10112 2026-01-16 cs.SE cs.AI 79%

Repository Intelligence Graph: Deterministic Architectural Map for LLM Code Assistants

仓库智能图:用于LLM代码助手的确定性架构图

Tsvi Cherny-Shahar, Amiram Yehudai

机构 * Blavatnik School of Computer Science Tel Aviv University(布拉瓦特尼克计算机科学学院特拉维夫大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出仓库智能图(RIG)以提升LLM代码助手的构建和测试结构理解能力,通过确定性架构图和SPADE提取器实现结构化问题解答的准确性与效率提升。

Comments 35 pages, 5 figures

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2601.09879 2026-01-16 cs.CV cs.AI 79%

MedVL-SAM2: A unified 3D medical vision-language model for multimodal reasoning and prompt-driven segmentation

MedVL-SAM2:一种统一的3D医学视觉-语言模型,用于多模态推理和基于提示的分割

Yang Xing, Jiong Wu, Savas Ozdemir, Ying Zhang, Yang Yang, Wei Shao, Kuang Gong

机构 * Department of Biomedical Engineering, University of Florida(佛罗里达大学生物医学工程系) Department of Radiology, University of Florida(佛罗里达大学放射学系) Research Computing, University of Florida(佛罗里达大学研究计算中心) Department of Medicine, University of Florida(佛罗里达大学医学系) Department of Radiology, UC San Francisco(旧金山大学放射学系)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 MedVL-SAM2是一种统一的3D医学多模态模型,通过联合训练实现报告生成、VQA和多任务分割的高性能表现。

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2601.05755 2026-01-15 cs.CR cs.AI 79%

VIGIL: Defending LLM Agents Against Tool Stream Injection via Verify-Before-Commit

VIGIL: 通过验证后再提交协议保护LLM代理免受工具流注入攻击

Junda Lin, Zhaomeng Zhou, Zhi Zheng, Shuochen Liu, Tong Xu, Yong Chen, Enhong Chen

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) North Automatic Control Technology Research Institute(北自动控制技术研究所)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 VIGIL通过验证后再提交协议保护LLM代理免受工具流注入攻击,有效提升安全性和效用平衡。

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2601.04891 2026-01-09 cs.CV cs.LG 79%

Scaling Vision Language Models for Pharmaceutical Long Form Video Reasoning on Industrial GenAI Platform

在工业生成式AI平台上扩展视觉语言模型用于制药长格式视频推理

Suyash Mishra, Qiang Li, Srikanth Patil, Satyanarayan Pati, Baddu Narendra

机构 * Roche(罗氏) Accenture(埃森哲) Involead

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出工业GenAI框架,解决制药领域长格式视频推理问题,通过多模态架构和实证分析提升效率并揭示现有VLMs的限制。

Comments Submitted to the Industry Track of Top Tier Conference; currently under peer review

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2601.03500 2026-01-08 cs.CV cs.AI 79%

SDCD: Structure-Disrupted Contrastive Decoding for Mitigating Hallucinations in Large Vision-Language Models

SDCD: 结构破坏对比解码用于缓解大视觉-语言模型中的幻觉

Yuxuan Xia, Siheng Wang, Peng Li

机构 * University of California, Santa Barbara(加州大学圣巴巴拉分校)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 SDCD通过结构破坏对比解码缓解大视觉-语言模型中的幻觉问题,有效抑制纹理驱动偏见,提升多模态能力。

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2512.24504 2026-01-05 cs.AI 79%

Thinking on Maps: How Foundation Model Agents Explore, Remember, and Reason Map Environments

地图上的思考:基础模型代理如何探索、记忆和推理地图环境

Zhiwei Wei, Yuxing Liu, Hua Liao, Wenjia Xu

专题命中 推理与问题求解 :foundation model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出交互式评估框架,分析基础模型代理在符号地图环境中探索、记忆和推理的过程,揭示不同组件在空间理解中的作用。

Comments 43 pages, 8 figures

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2512.25014 2026-01-01 cs.LG cs.CC 79%

Diffusion Language Models are Provably Optimal Parallel Samplers

扩散语言模型是可证明最优的并行采样器

Haozhe Jiang, Nika Haghtalab, Lijie Chen

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文证明了通过链式思维和修订,扩散语言模型能够以最优步骤和空间复杂度模拟并行采样算法,从而提升其作为高效并行采样器的理论基础。

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2512.24702 2026-01-01 cs.CV cs.AI 79%

Evolving, Not Training: Zero-Shot Reasoning Segmentation via Evolutionary Prompting

进化,而非训练:通过进化提示实现零样本推理分割

Kai Ye, Xiaotong You, Jianghang Lin, Jiayi Ji, Pingyang Dai, Liujuan Cao

专题命中 推理与问题求解 :prompting(title);SFT(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出EVOL-SAM3,通过进化提示方法实现零样本推理分割,克服传统方法的局限性,提升分割性能。

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2502.18186 2025-12-30 cs.SD cs.CL eess.AS 79%

Steering Language Model to Stable Speech Emotion Recognition via Contextual Perception and Chain of Thought

通过上下文感知和推理链引导语言模型实现稳定的语音情感识别

Zhixian Zhao, Xinfa Zhu, Xinsheng Wang, Shuiyuan Wang, Xuelong Geng, Wenjie Tian, Lei Xie

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 C$^2$SER通过上下文感知和推理链提升语音情感识别的稳定性和准确性,优于现有模型。

Comments This work has been published in IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing

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2505.24347 2025-12-24 cs.CL eess.AS 79%

Fewer Hallucinations, More Verification: A Three-Stage LLM-Based Framework for ASR Error Correction

更少的幻觉,更多的验证:一种基于LLM的三阶段框架用于语音识别错误纠正

Yangui Fang, Baixu Chen, Jing Peng, Xu Li, Yu Xi, Chengwei Zhang, Guohui Zhong

机构 * Huazhong University of Science and Technology, School of Electronic Information and Communications(华中科技大学电子信息与通信学院) MoE Key Lab of Artificial Intelligence, AI Institute, X-LANCE Lab, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China(人工智能联合实验室、AI研究院、X-LANCE实验室、上海交通大学) AISpeech Ltd, Suzhou, China(上海苏州AISpeech有限公司)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 本文提出一种基于LLM的三阶段框架,用于减少语音识别错误纠正中的幻觉问题,通过预检测、链式思维修正和推理验证提高纠正准确性。

Comments This paper has been ACCEPTED for publication in ASRU

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2512.19526 2025-12-23 cs.AI 79%

QuantiPhy: A Quantitative Benchmark Evaluating Physical Reasoning Abilities of Vision-Language Models

QuantiPhy:一种评估视觉-语言模型物理推理能力的定量基准

Li Puyin, Tiange Xiang, Ella Mao, Shirley Wei, Xinye Chen, Adnan Masood, Li Fei-fei, Ehsan Adeli

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title);prompting(abstract);分类 cs.AI

AI总结 QuantiPhy通过定量评估视觉-语言模型的物理推理能力,揭示其在运动学属性推断中的数值准确性与定性合理性之间的差距。

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2512.19317 2025-12-23 cs.AI 79%

SafeMed-R1: Adversarial Reinforcement Learning for Generalizable and Robust Medical Reasoning in Vision-Language Models

SafeMed-R1: 为视觉-语言模型中的通用性和鲁棒性医疗推理设计的对抗强化学习

A. A. Gde Yogi Pramana, Jason Ray, Anthony Jaya, Michael Wijaya

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

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 SafeMed-R1通过对抗训练与组相对策略优化提升视觉-语言模型在医疗推理中的鲁棒性和可解释性。

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2501.10321 2025-12-22 cs.LG stat.ML 79%

Towards Human-Guided, Data-Centric LLM Co-Pilots

面向人类指导、数据导向的LLM协同助手

Evgeny Saveliev, Jiashuo Liu, Nabeel Seedat, Anders Boyd, Mihaela van der Schaar

机构 * University of Cambridge(剑桥大学) Tsinghua University(清华大学) Amsterdam University Medical Centers(阿姆斯特丹大学医学中心)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 CliMB-DC是一种结合人类指导和数据导向工具的LLM协同助手框架,旨在提升领域专家在复杂数据处理中的能力。

Comments Saveliev, Liu & Seedat contributed equally

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2512.17060 2025-12-22 cs.MA cs.AI 79%

On the Role of Contextual Information and Ego States in LLM Agent Behavior for Transactional Analysis Dialogues

在交易分析对话中LLM代理行为中情境信息和自我状态的作用

Monika Zamojska, Jarosław A. Chudziak

机构 * Faculty of Electronics and Information Technology(电子与信息技术学院) Warsaw University of Technology(华沙技术大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出了一种受交易分析理论启发的多代理系统,通过整合情境信息检索来增强LLM代理在交易分析对话中的行为真实性。

Comments Presented at the 39th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 39)

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2512.15442 2025-12-18 cs.LG 79%

Copyright Infringement Risk Reduction via Chain-of-Thought and Task Instruction Prompting

通过链式推理和任务指令提示降低版权侵权风险

Neeraj Sarna, Yuanyuan Li, Michael von Gablenz

机构 * Munich RE(慕尼黑RE)

专题命中 推理与问题求解 :prompting(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文通过链式推理和任务指令提示结合负提示和提示重写,降低生成图像的版权侵权风险,并评估不同模型复杂度下的效果。

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2512.12596 2025-12-16 cs.CV cs.AI 79%

Content-Aware Ad Banner Layout Generation with Two-Stage Chain-of-Thought in Vision Language Models

基于视觉语言模型的双阶段链式思考内容感知广告布局生成

Kei Yoshitake, Kento Hosono, Ken Kobayashi, Kazuhide Nakata

机构 * Institute of Science Tokyo(东京科学研究所) HAKUHODO Technologies Inc.(HAKUHODO技术公司)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出基于视觉语言模型的双阶段链式思考方法,用于生成高质量的广告布局,通过分析背景图像内容来提升布局质量。

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2512.05943 2025-12-15 cs.AI 79%

TRACE: A Framework for Analyzing and Enhancing Stepwise Reasoning in Vision-Language Models

TRACE:一种用于分析和增强视觉-语言模型逐步推理的框架

Shima Imani, Seungwhan Moon, Lambert Mathias, Lu Zhang, Babak Damavandi

机构 * Meta Reality Lab(Meta现实实验室)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 TRACE通过辅助推理集和一致性评估,提升视觉-语言模型的推理透明性和错误检测能力,促进模型改进和优化。

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2512.10300 2025-12-12 cs.AI 79%

Investigating The Functional Roles of Attention Heads in Vision Language Models: Evidence for Reasoning Modules

探讨视觉语言模型中注意力头的功能作用:推理模块的证据

Yanbei Jiang, Xueqi Ma, Shu Liu, Sarah Monazam Erfani, Tongliang Liu, James Bailey, Jey Han Lau, Krista A. Ehinger

机构 * The University of Melbourne(墨尔本大学) The University of Sydney(悉尼大学)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文通过CogVision数据集探讨视觉语言模型中注意力头的功能作用,揭示其在多模态推理中的关键作用及分布特征。

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2512.07702 2025-12-12 cs.CV cs.AI 79%

Guiding What Not to Generate: Automated Negative Prompting for Text-Image Alignment

引导不应生成的内容:用于文本-图像对齐的自动化负提示

Sangha Park, Eunji Kim, Yeongtak Oh, Jooyoung Choi, Sungroh Yoon

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University(电子与计算机工程系,首尔国立大学) Amazon(亚马逊) IPAI, AIIS, ASRI, INMC, and ISRC, Seoul National University(IPAI、AIIS、ASRI、INMC 和 ISRC,首尔国立大学)

专题命中 推理与问题求解 :prompting(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出NPC方法,通过自动化负提示生成提升文本-图像对齐效果,在GenEval++和Imagine-Bench上取得优异成绩。

Comments WACV 2026

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2510.08352 2025-12-11 cs.CV cs.AI 79%

Evaluating Small Vision-Language Models on Distance-Dependent Traffic Perception

评估小型视觉-语言模型在距离依赖性交通感知中的表现

Nikos Theodoridis, Tim Brophy, Reenu Mohandas, Ganesh Sistu, Fiachra Collins, Anthony Scanlan, Ciaran Eising

机构 * University of Limerick(利默里克大学) Data Driven Computer Engineering Research Centre(数据驱动计算机工程研究中心) Lero, The Irish Software Research Centre(Lero爱尔兰软件研究中心) Valeo Vision Systems(瓦莱欧视觉系统)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文评估了小型视觉-语言模型在距离依赖性交通感知任务中的表现,发现其在感知能力上显著弱于人类。

Comments Published in IEEE Open Journal of Vehicular Technology. Final version available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/11230063

Journal ref IEEE Open Journal of Vehicular Technology, vol. 7, pp. 54-72, 2026

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2512.07533 2025-12-09 cs.CR cs.AI 79%

VulnLLM-R: Specialized Reasoning LLM with Agent Scaffold for Vulnerability Detection

VulnLLM-R:基于代理架构的专用推理LLM用于漏洞检测

Yuzhou Nie, Hongwei Li, Chengquan Guo, Ruizhe Jiang, Zhun Wang, Bo Li, Dawn Song, Wenbo Guo

机构 * Department of Computer Science, University of California, Santa Barbara, CA, USA(加州大学圣芭芭拉分校计算机科学系) Department of Computer Science, University of Chicago, Chicago, IL, USA(芝加哥大学计算机科学系) Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, CA, USA(加州大学伯克利分校电子工程与计算机科学系) Department of Computer Science, University of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, IL, USA(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校计算机科学系)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 VulnLLM-R通过专用推理模型和代理架构,在漏洞检测中实现高效准确的AI驱动检测。

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2512.07141 2025-12-09 cs.CV cs.CL 79%

Think-Reflect-Revise: A Policy-Guided Reflective Framework for Safety Alignment in Large Vision Language Models

思考-反思-修订:一种基于策略的反思框架,用于大型视觉语言模型的安全对齐

Fenghua Weng, Chaochao Lu, Xia Hu, Wenqi Shao, Wenjie Wang

机构 * Shanghaitech University(上海科技大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 TRR通过策略引导的反思框架提升大型视觉语言模型的安全对齐,显著提高安全响应率至87.7%。

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2409.17655 2025-12-02 cs.RO cs.AI cs.MA 79%

AssistantX: An LLM-Powered Proactive Assistant in Collaborative Human-Populated Environment

AssistantX: 一种基于大语言模型的协作人类 populated 环境中的主动助手

Nan Sun, Bo Mao, Yongchang Li, Di Guo, Huaping Liu

机构 * Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University(计算机科学与技术系,清华大学) School of Artificial Intelligence, Beijing University of Posts and Telecommunications(人工智能学院,北京邮电大学)

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 AssistantX 是一种基于大语言模型的主动助手,通过多代理框架实现自主操作,具备高级推理能力和协作意识,能有效响应用户指令并主动寻求帮助以完成任务。

Comments 8 pages, 10 figures, 6 tables

Journal ref 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Hangzhou, China, 2025

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2511.23387 2025-12-01 cs.AI 79%

Hierarchical AI-Meteorologist: LLM-Agent System for Multi-Scale and Explainable Weather Forecast Reporting

分层人工智能气象学家:用于多尺度和可解释性天气预报报告的LLM代理系统

Daniil Sukhorukov, Andrei Zakharov, Nikita Glazkov, Katsiaryna Yanchanka, Vladimir Kirilin, Maxim Dubovitsky, Roman Sultimov, Yuri Maksimov, Ilya Makarov

专题命中 推理与问题求解 :LLM(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出分层人工智能气象学家,通过多尺度推理和关键词生成提升天气预报的可解释性和鲁棒性。

Comments 9 pages, 4 figures

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2511.23112 2025-12-01 cs.CV cs.LG 79%

MathSight: A Benchmark Exploring Have Vision-Language Models Really Seen in University-Level Mathematical Reasoning?

MathSight: 一个探索视觉语言模型在大学级数学推理中是否真正看到的基准

Yuandong Wang, Yao Cui, Yuxin Zhao, Zhen Yang, Yangfu Zhu, Zhenzhou Shao

机构 * Capital Normal University(首都师范大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 MathSight基准测试通过对比不同视觉输入条件,探索视觉语言模型在大学级数学推理中视觉信息的真实贡献。

Comments Comments: 32 pages, 15 figures, 9 tables, includes appendix. Project page: https://cnu-bot-group.github.io/MathSight/

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2511.22173 2025-12-01 cs.CL 79%

RefineBench: Evaluating Refinement Capability of Language Models via Checklists

RefineBench: 通过检查表评估语言模型的细化能力

Young-Jun Lee, Seungone Kim, Byung-Kwan Lee, Minkyeong Moon, Yechan Hwang, Jong Myoung Kim, Graham Neubig, Sean Welleck, Ho-Jin Choi

机构 * KAIST(韩国科学技术院) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) NVIDIA(英伟达) Independent Researcher(独立研究者)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 RefineBench通过检查表评估语言模型的细化能力,发现指导细化能显著提升响应质量,而自我细化则需进一步突破。

Comments Project website: https://passing2961.github.io/refinebench-page/

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2511.21743 2025-12-01 cs.CL 79%

Scaling Competence, Shrinking Reasoning: Cognitive Signatures in Language Model Learning

提升能力,缩减推理:语言模型学习中的认知特征

Mukul Singh, Ananya Singha, Arjun Radhakrishna, Sumit Gulwani

机构 * Microsoft(微软)

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究通过分析语言模型推理标记的动态变化,揭示了模型在任务学习中的能力发展过程,并提出相关指标用于优化训练。

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2509.02966 2025-11-26 cs.CV cs.AI 79%

KEPT: Knowledge-Enhanced Prediction of Trajectories from Consecutive Driving Frames with Vision-Language Models

KEPT: 基于视觉-语言模型的连续驾驶帧轨迹预测增强方法

Yujin Wang, Tianyi Wang, Quanfeng Liu, Wenxian Fan, Junfeng Jiao, Christian Claudel, Yunbing Yan, Bingzhao Gao, Jianqiang Wang, Hong Chen

专题命中 推理与问题求解 :language model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 KEPT 通过知识增强的视觉-语言模型,利用时间频率-空间融合编码器和检索增强生成流水线,提升自动驾驶中轨迹预测的准确性和可靠性。

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