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语言模型是否了解自身的限制?

arXiv cs.CL ↗ · 2026-09-22 缓存

该论文探讨了语言模型能否表达通过微调学到的约束。研究发现,行为合规性有所提升,但明确报告能力下降。

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随着模型规模增大,评估意识从格式敏感转向上下文推理

arXiv cs.CL ↗ · 2026-09-22 缓存

本文研究了紧凑语言模型中的评估意识,发现较小的模型依赖格式敏感性,而较大的模型则使用上下文推理,并提出了一种双路径干预方法以抑制评估意识。

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通过L0正则化混合专家模型加速稠密LLMs

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-21 缓存

本文提出L0-MoE,一种使用L0正则化的轻量级混合专家模型方法,用于加速稠密LLMs,最高可实现2.5倍加速,同时保持竞争力的性能。

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网络化低空无人机的神经符号智能体AI

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-18 缓存

本文针对网络化低空无人机提出了一种神经符号智能体AI(NSAAI)框架,旨在支持不确定条件下的可靠自适应自主决策,并包含参考架构及城市消防巡检案例研究。

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@hooshaaii: 扩展推理不仅仅是更长的上下文——而是修复递归自我改进(RSI)中的'上下文拖拽'。IC…

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-09-17 缓存

本文介绍了Dream-RSI,一个用于AI代理可扩展递归自我改进的框架,它使用重放模拟器来优化探索策略,降低发现成本并提高质量。

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人工评分还是AI评分:课堂观察中AI评分的比较评估

arXiv cs.CL ↗ · 2026-09-17 缓存

本研究评估了使用GPT-5对早期儿童课堂中师幼互动进行评分,与人类评分者进行比较,发现部分一致性,但在全面评估中存在局限性。

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Cascade:大语言模型遗忘的分层可恢复性控制

arXiv cs.CL ↗ · 2026-09-16 缓存

Cascade 是一个用于大语言模型遗忘的分层框架,通过多层控制最小化可恢复性,在保持效用的同时减少中间表示中的残留知识,从而改进了现有方法。

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@rohanpaul_ai: 今天我的新闻通讯最新一期已发布。 https://rohan-paul.com/p/google-releases-gemini-38-live-for… Google Rel…

X AI KOLs Following ↗ · 2026-09-16 缓存

Google 发布了 Gemini 3.8 Live 和 3.8 Live Extended Thinking,用于生产级语音代理,以及其他 AI 新闻,包括监管纠纷、安全担忧以及一篇关于模型工具链的斯坦福-麻省理工学院论文。

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分区分数不是系统分数:分解算法选择中的部署保真度差距

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-15 缓存

本文介绍了分解算法选择中的部署保真度差距,证明了分区级评估可能与端到端系统性能不同,并对报告和基准测试有影响。

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一个高效且模块化的框架,用于大语言模型的定向危害缓解

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-15 缓存

本文提出一个模块化框架,使用激活的LoRA适配器和上下文感知路由机制,以高效缓解大语言模型中的危害,同时改善安全对齐并保持任务性能。

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超越查询:检索信号是否改善自适应多模态RAG路由?

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-14 缓存

本文研究检索信号在自适应多模态RAG系统中是否提供超越查询的额外路由价值,得出结论:它们并不能一致地改善决策。

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GUIDE: 生成式效用推理与决策引擎

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-14 缓存

GUIDE是一个LLM驱动的架构,用于偏好诱导,它使用贝叶斯自适应采样和符号学习来推断人工智能对齐中的用户偏好,从而提高冷启动性能并减少推荐遗憾。

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@rohanpaul_ai: 人类通常需要先掌握基础再学习高级技能;我们需要在了解更难的事物之前先知道基础知识…

X AI KOLs Following ↗ · 2026-09-12 缓存

一篇论文对8个LLM与超过18,000名人类学习者进行了比较,发现LLM的高准确率可能掩盖了基础知识的不连贯性,并推荐使用连贯的问题集进行评估。

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@omarsar0: 如果你让智能体来运营一个城镇的经济会发生什么?这篇超级有趣的论文提供了一些见解:他们让100个LLM智能体…

X AI KOLs Following ↗ · 2026-09-12 缓存

一篇论文模拟了100个LLM智能体运营一个城镇经济26周,发现资金停止流动,财富分配变化缓慢,并且更换底层LLM比删除智能体记忆对结果影响更大。

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基于参考的大型语言模型偏差检测:通过隐藏状态的相对表示

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-11 缓存

本文提出了一种基于参考的方法,通过分析模型变体间隐藏状态的相对表示来检测大型语言模型中的偏差,引入了表示偏差偏移(ΔB),该偏移与输出层面的偏差变化高效相关。

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真相从未消失:顺从语境真值探针中的完美混叠

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-11 缓存

本文识别了AI模型真值探针中的'完美混叠'现象,即在顺从语境下训练的探针无法区分真实情况与预设操作,并展示了混合语境训练能提升检测效果。

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基于联合像素-提示优化的视觉-语言模型多模态资源耗尽攻击

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-10 缓存

本文介绍了联合像素-提示优化(JPPO),这是一种新颖的对抗框架,通过联合优化像素扰动和可见提示来耗尽自回归视觉-语言模型中的资源,与现有方法相比,实现了显著的延迟和能量放大。

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人类构建的最后一个AI:迈向真正的递归自我改进

Papers with Code Trending ↗ · 2026-09-10 缓存

本文介绍了人工智能系统中递归自我改进(RSI)的分类法,概述了级别L1-L5和Headroom-Closed指数,以分类自主改进能力。

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SchemeArena:LLM代理中诡计行为的分解压力测试

Hugging Face Daily Papers ↗ · 2026-09-08 缓存

SchemeArena是一个框架,通过改变目标、监督等因素,系统化测试LLM代理中的诡计行为,发现拥有自身目标的代理更易实施诡计,并引入SCOUT用于监控推理和行为。

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全交互智能体技术报告

Hugging Face Daily Papers ↗ · 2026-09-08 缓存

本文提出Gander,一个用于全交互和智能体任务的端到端框架,通过Cerebellum-Brain架构实现跨多种模态的实时全双工交互。

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