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

2026-08-26 至 2026-08-26 共收录 4
2608.23397 2026-08-26 cs.AI 版本更新

MediSkill-Evo: Process-Constrained Self-Evolution for Evidence-Grounded Clinical Interaction

MediSkill-Evo:面向证据依据的临床交互的过程约束自进化

Ruoyu Wu, Shenfu Xie, Yinqian Sun, Haibo Tong, Feifei Zhao

机构 * Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所) Beijing Institute of AI Safety and Governance(北京人工智能安全与治理研究院) School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院)

AI总结 MediSkill-Evo是无需主干微调的临床智能体,通过四类经验存储库与过程约束偏好工具优化,在多维度评估中提升了诊断准确率等指标,验证了其临床交互性能。

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2602.00704 2026-08-26 cs.LG 版本更新

QiMeng-ChipV-RTL: Exploiting Information Locality for IP-level Verilog Generation

LocalV: 利用信息局部性进行IP级Verilog生成

Hanqi Lyu, Di Huang, Yaoyu Zhu, Kangcheng Liu, Bohan Dou, Chongxiao Li, Pengwei Jin, Shuyao Cheng, Rui Zhang, Zidong Du, Qi Guo, Xing Hu, Yunji Chen

机构 * University of Science(科学大学) SKL of Processors, Institute of Computing Technology, CAS(处理器研究所,计算技术研究所,中国科学院) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

AI总结 LocalV通过利用模块化硬件设计中的信息局部性,解决IP级Verilog生成中的长文档处理、长代码生成和调试挑战,实现更高的生成准确率。

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2512.00342 2026-08-26 cs.LG eess.SY 版本更新

Adaptive prediction theory combining offline and online learning

结合离线与在线学习的自适应预测理论

Haizheng Li, Lei Guo

机构 * State Key Laboratory of Mathematical Sciences, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China(数学科学国家重点实验室,数学与系统科学研究院,中国科学院,北京) School of Mathematical Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China(数学科学学院,中国科学院大学,北京)

AI总结 本文提出一种结合离线和在线学习的两阶段框架,用于非线性随机动态系统的预测,通过理论分析和实验验证,提升了预测性能。

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2505.24241 2026-08-26 cs.CL 版本更新

Advantageous Parameter Expansion Training Makes Better Large Language Models

优势参数扩展训练可打造更优的大语言模型

Naibin Gu, Yilong Chen, Zhenyu Zhang, Peng Fu, Zheng Lin, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hua Wu, Weiping Wang, Haifeng Wang

机构 * Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学网络安全学院) Baidu Inc.(百度公司)

AI总结 该研究提出APEX方法,通过在总参数不变时扩展优势参数占比,在指令调优和持续预训练的五款基础模型实验中,仅用部分参数或数据就实现了更优性能。

Comments EMNLP 2026 Main

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