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  • 我们提供了关于推理模型中表现性思维链(CoT)的证据,其中模型对其最终答案变得高度自信,但继续生成令牌而不透露其内部信念。我们的分析比较了激活探针、早期强制答题和CoT监视器在两个大型模型(DeepSeek-R1 671B & GPT-OSS 120B)中的表现,并发现任务难度特异性差异:模型的最终答案可从CoT中远早于监视器能够识别的位置从激活中解码,特别是对于简单的基于回忆的MMLU问题。我们将其与困难的多跳GPQA-Diamond问题中的真实推理进行对比。尽管如此,拐点(例如回溯、"恍然大悟"时刻)几乎完全出现在探针显示大信念转变的响应中,这表明这些行为追踪的是真实的不确定性而非学习到的"推理表演"。最后,探针引导的早期退出在MMLU上减少了高达80%的令牌,在GPQA-Diamond上减少了30%,同时保持相似的准确性,将注意力探针定位为检测表现性推理和启用自适应计算的有效工具。
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  • 建立共同基础,即一套共同的信念和相互认可的事实,对于协作至关重要,但对于当前的人工智能系统仍然是一个挑战,特别是在多模态、多方协作的场景中,协作者们掌握着不同的信息。我们引入了分布式部分信息谜题(DPIP),这是一个协作构建任务,在认知不对称的条件下引发了丰富的多模态交流。我们呈现了这些交互的多模态数据集,在语音、手势和动作模态上进行了标注和时间对齐,以支持对命题内容和信念动态的推理。随后,我们评估了两种常见基础建模范式:(1)最先进的大语言模型(LLMs),通过提示从多模态更新中推断共享信念,以及(2)一个基于动态认识逻辑(DEL)的公理化管道,可以增量地执行相同的任务。在标注的DPIP数据上的结果表明,该任务对现代LLMs追踪任务进展和信念状态的能力构成了挑战。
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