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HHbench
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LLM辅助的贝叶斯代理加速机械世界模型发现
研究人员开发了一种模型发现代理(MDA),它使用大型语言模型(LLM)来辅助贝叶斯实验设计,从而高效地发现机械世界模型。MDA将LLM提议器与贝叶斯机制相结合,包括用于后验的序贯蒙特卡洛、用于难解似然的基于仿真的推理以及用于实验设计的价值信息。这种方法允许MDA在干预最少的情况下识别潜在的机械世界模型,即使真实模型不在初始假设类别之外。该系统在物理学、化学和生物学领域的基准测试中展示了在数据高效模型学习和可靠干预预测方面的最先进性能。
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LLM驱动的代理设计实验以高效发现机制世界模型
研究人员开发了模型发现代理(MDA),这是一个LLM辅助系统,旨在通过贝叶斯实验设计高效发现机制世界模型。MDA将用于提出模型结构的语言大模型与顺序蒙特卡洛和基于仿真的推理等贝叶斯方法相结合,从有限的干预中学习因果模型。该系统旨在处理真实模型超出当前假设类别的情况,标记不充分并用新模型扩展假设空间。MDA在物理、化学和生物学基准测试中,在数据高效模型学习和预测方面展现了最先进的性能。