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10月8日 · 周四

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找到 23 篇

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  1. 可解释性arXiv 2610.04125

    研究揭示 LLM 风险偏好中自我报告与行为由近乎正交的表征方向控制

    揭示风险自述与实际行为由近正交表征分别控制

    发表
    测试
    OLMo-3-7B-Instruct、Qwen2.5-7B-Instruct、Llama-3.1-8B-Instruct 等 4 个
    摘要论文证明大模型自述与行为脱节根植于表征近正交性,自述无法作为行为审计依据。

    这篇论文从内部表征与因果干预视角,系统研究了大语言模型在风险承担(Risk-Taking)场景下自我报告与实际决策脱节的根本机制。

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  2. 可解释性arXiv 2609.14759

    研究:拒答只读取模型道德表征中的伤害切片

    用几何投影与因果交换干预,分析拒绝机制读取的道德表征

    发表
    测试
    OLMo-3-7B-Instruct、OLMo-3-7B base、GPT-OSS-20B 等 9 个
    摘要作者指出拒绝机制多仅读取表层伤害感知,在控制瓶颈处运作,阐明了对齐易被移除的机理并提出跨模型双轴分类。

    本文是一项针对大语言模型拒绝机制与对齐浅层性的机械解释性研究。

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  3. 可解释性arXiv 2607.12166

    研究:SAE 相关性恢复的特征最高 77% 因果无效

    用消融与转向干预审计稀疏自编码器特征的因果有效性

    发表
    测试
    GPT-2-small (gpt2-small-res-jb/blocks.8.hook_resid_pre)、toy model (32->8, s=0.95, decayed)、toy model (nhidden=20)

    摘要论文揭示 SAE 特征存在几何匹配与因果有效性脱节现象,提出读写解离机制与实践准则。

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  4. 可解释性arXiv 2608.21766

    研究:六个开源权重模型的评测感知可线性解码,但与口头表达弱相关

    用探针与激活导向分析语言模型的评测意识表征及言语化

    发表
    测试
    Olmo3-7B、Olmo3-32B、Olmo3-7B Base 等 14 个

    摘要论文系统证明大模型普遍具备评估与部署的隐层表征,但与言语化弱耦合,激活干预可因果诱导言语化且 SFT 阶段起关键稳定作用。

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  5. 可解释性arXiv 2610.02098

    研究揭示机制可解释性中的目标层恢复缺口

    比较等规模电路的忠实度与行为准则,揭示目标层恢复缺口

    发表
    测试
    GPT-2 small、four-layer attention-only width-512 code model、InterpBench compiled transformers
    摘要同等规模下 faithfulness 会错排行为更好的电路。

    作者研究电路发现的评测目标:干预定义的 faithfulness 可能偏好一个规模相同、但在固定行为测试上更差地复现完整模型的电路,即 objective-level recovery gap。

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  6. 可解释性arXiv 2610.01821

    研究者提出非线性概念流形发现与对齐方法,用于分析大语言模型内部表示

    提出残差流上的非线性概念发现与对齐方法,比较模型内部概念结构

    发表
    测试
    GPT-2、Tulu-3-8B-SFT、Tulu-3-8B-DPO 等 9 个
    摘要NLMCD-NLP 用 CBA 比较非线性概念,层块、语言共享和微调漂移都随模型与阶段而变。

    NLMCD-NLP 把概念建成低维非线性流形,用 CBA 比较 LLM 在层、规模、语言和训练阶段上的表示,而不把相似度压成一个全局线性统计量。

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  7. 可解释性arXiv 2609.25518

    Matryoshka Attribution:把语言模型输出归因到表示与权重

    提出 Matryoshka Attribution,把模型输出归因到表示与权重

    发表
    测试
    gpt2-small、Qwen2.5-0.5B、gemma-2-2b 等 6 个
    摘要MAttr 用随机预算的 sigmoid top-k 学嵌套归因,并在电路基准和拒答权重上给出结果。

    Matryoshka Attribution(MAttr)把“哪些内部计算或权重差导致了输出”写成可以用梯度下降学习的嵌套子集问题。

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  8. 可解释性arXiv 2609.28809

    Stream Recursion Model(SRM):面向可扩展机制可解释性的新架构

    提出 SRM 多流递归架构,以可学习流间注意力支持机制分析

    发表
    测试
    GPT-2、SRM-base、SRM-med 等 5 个
    摘要SRM 用可学习的流间注意力扩展 HRM,语言损失可接近 GPT-2。

    Stream Recursion Model(SRM) 修改 HRM 的多流结构,使流数增加时语言建模仍能扩展,并让路由和流分工可以直接看。

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  9. 可解释性arXiv 2609.06934

    论文提出拒答的几何解释:事后安全训练脆弱,预训练期持续安全共训更抗攻击

    用权重几何解释事后安全脆弱,并提出预训练持续安全共训练

    发表
    测试
    OLMo-2-0425-1B、OLMo-2-1B-Instruct、Qwen-2.5-7B 等 15 个

    摘要论文将后验安全脆弱性归因于正交抑制,并提出通过预训练持续共训练实现具备微调抗性的安全防护。

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  10. 可解释性arXiv 2609.23587

    大型推理模型的效率与安全困境:量化与剪枝如何影响越狱鲁棒性

    分析量化、剪枝与 KV 缓存压缩对推理模型越狱鲁棒性的影响

    发表
    测试
    GPT-4o、QwQ-32B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 等 4 个
    摘要效率压缩常使 LRM 越狱 HR 下降,作者将其归因于推理退化而非对齐增强。

    作者分析量化、剪枝和 KV 缓存压缩如何同时改变 LRM 的显存、推理和越狱脆弱性。。

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  11. 可解释性arXiv 2609.18612

    研究揭示 Transformer 中影响超常的削弱型神经元

    用权重余弦给 GLU 神经元做读写功能分类并检验消融影响

    发表
    测试
    OLMo-7B-0424、Gemma-2-2B、Gemma-2-9B 等 9 个
    摘要GLU 神经元的读写余弦呈现先加强后削弱的层模式,晚期少量 weakening 神经元对输出影响大。

    这篇分析工作用输入权重与输出权重的余弦,给 GLU 神经元的读写功能分类,并检查这些类的层分布、激活频率和对下一 token 分布的影响。

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  12. 可解释性arXiv 2609.00755

    S^3martCirc:自监督智能电路发现框架

    提出 S³martCirc 联合发现电路并划分节点角色

    发表
    测试
    GPT-2、Llama 3.2 1B、Qwen 3 1.7B
    摘要S³martCirc 联合发现电路并分两类角色。

    S³martCirc 把电路成员和节点功能放进同一次优化。。要处理的情况是:先选注意力头或前馈神经元,再人工指定 name mover 一类任务专用角色。

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  13. 可解释性arXiv 2609.03148

    LLM 如何处理上下文知识冲突:ContextConflict 数据集与机制可解释性分析

    构建 CONTEXT CONFLICT 解释模型如何表征并化解语境知识冲突

    发表
    测试
    gpt-5、gpt-oss-120b、gpt-oss-20b 等 7 个
    摘要CONTEXT CONFLICT 显示模型能内部察觉冲突,却偏向靠前证据。

    CONTEXT CONFLICT 把问题从“参数知识对外部语境”转到“语境内部多来源证据互相冲突”,并同时给出数据、机制分析和一种无训练转向。

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  14. 可解释性arXiv 2609.08322

    多语言 LLM 中的刻板印象如何从内部表征传导到输出:Llama-3.1-8B、Qwen3-8B 与 Gemma-2-9B 的机制对比

    用线性探针、归因修补与 SAE 消融追踪多语模型刻板印象

    发表
    测试
    OLMo-7B、Llama-3.1-8B、Qwen3-8B 等 4 个
    摘要可解码、输出影响与稀疏特征消融需要分开测量。

    把多语 LLM 中刻板印象从线性表示追到输出影响,再追到 SAE 特征消融。。

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  15. 可解释性arXiv 2609.15533

    论文指可解释替换网络忠实性易被微小扰动翻转,提出形式化验证框架

    提出 IRN 忠实性的可达性验证框架并收紧认证界

    发表
    测试
    GPT-2、Gemma 2 2B、Gemma 3 1B 等 5 个
    摘要IRN 在改写下特征翻转。

    这篇工作把“IRN 是否在对抗邻域里复现模型计算”从干净集上的重构损失,改写成可认证的ℓ∞忠实差距,并在五个开源模型族上同时报告攻击上界和验证上界。。

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