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10月9日 · 周五

可解释性 · 论文

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  1. 研究用因果审计揭示多模态模型视觉工具调用的假象

    用因果审计检验视觉工具观察是否真正改变答案

    发表
    场景
    AI Agent
    测试
    DeepEyes、Pixel Reasoner、Mini-o3 等 6 个
    摘要聚合增益集中在 Calibrated 少数轨迹,作者称之为视觉工具使用的错觉。

    对六个 thinking-with-images 模型做因果审计,检查 crop-and-zoom 返回的观察是否中介最终答案。

    深度解读完整解读
  2. 防御arXiv 2609.11085

    超越求解器判定:面向自动形式化的生成式奖励模型

    提出 GenV,检测求解器判定无法区分的不忠实形式化

    发表
    测试
    GenV+HN、GenV、27B LM (LoRA) 等 15 个
    摘要GenV+HN 用离线 Z3 等价标签训练无参考 Yes/No 分数,用来标记 VPU 并分配测试时计算。

    GenV+HN 针对神经符号翻译之后、求解器证书之前的对应失败:编码可以与指定参考共享求解器判定,同时并不等价。

    深度解读完整解读
已经到底了