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AI 大模型

大模型对齐与安全

大模型对齐、安全、越狱、红队、提示注入和可信评测。

2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 9 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.CY, cs.LG

1. 其他安全 9 篇

2607.09126 2026-07-13 cs.CV cs.CL 新提交 79%

VTaMo: Video-Text Alignment Model for Sign Language Translation

VTaMo:用于手语翻译的视频-文本对齐模型

Junyi Hu, Zhewen He, Haomian Huang, Aoxiang Yang, Yi Fang

机构 * New York University Abu Dhabi(纽约大学阿布扎比分校) ChatSign Technology(ChatSign科技)

专题命中 其他安全 :alignment(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究手语翻译问题,提出VTaMo框架,通过局部、全局对齐及位置对齐对比学习实现多粒度对齐,在多个数据集实验中展现领先性能,各组件贡献互补。

Comments 18 pages, 5 figures, 8 tables. Accepted to ECCV 2026

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2607.08968 2026-07-13 eess.SP 新提交 67%

Every Sample Counts: Supervised Fine-Tuning of Language Models with Pointwise Constraints

每个样本都很重要:基于逐点约束的语言模型监督微调

Ignacio Hounie, Ignacio Boero, Alejandro Ribeiro

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);safety(abstract)

AI总结 研究语言模型微调中逐点约束问题,提出新对齐框架,通过逐样本约束最小化平均损失,引入学习松弛方法并开发增广拉格朗日方法,在多任务和约束下实例化,减少约束违反且保留模型性能。

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2607.09024 2026-07-13 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Video Generation Models are General-Purpose Vision Learners

视频生成模型是通用视觉学习者

Letian Wang, Chuhan Zhang, Rishabh Kabra, Jasper Uijlings, Steven Waslander, Andrew Zisserman, Joao Carreira, Kaiming He, Misha Andriluka, Eduard Gabriel Bazavan, Andrei Zanfir, Cristian Sminchisescu

机构 * Google DeepMind(谷歌DeepMind)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究探讨计算机视觉中实现通用模型的催化剂,提出大规模文本到视频生成是预训练范式。介绍GenCeption模型,利用视频生成扩散主干定义感知模型。实验表明该模型在多任务中性能领先,有数据效率优势且具涌现行为,为通用视觉智能提供基础路径。

Comments ECCV 2026

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2606.23964 2026-07-13 cs.LG cs.CV q-bio.QM 新提交 57%

3D Masked Autoencoders are Robust Learners of Volumetric and Multimodal Cellular Representations for Microscopy

3D掩码自编码器是显微镜体积和多模态细胞表示的鲁棒学习器

Amirhossein Kardoost, Lion Gleiter, Tingying Peng, Carsten Marr

机构 * Institute of AI for Health & Helmholtz AI, Computational Health Center, Helmholtz Munich – German Research Center for Environmental Health(亥姆霍兹慕尼黑中心 - 德国环境健康研究中心,计算健康中心,健康人工智能研究所与亥姆霍兹人工智能) Department of Medicine III, Ludwig-Maximilian-University Hospital(路德维希-马克西米利安大学医院第三内科) Department of Physics, Ludwig-Maximilian-University(路德维希-马克西米利安大学物理系) German Cancer Consortium (DKTK), partner site Munich(德国癌症联盟(DKTK)慕尼黑合作站点) Munich Center for Machine Learning (MCML)(慕尼黑机器学习中心(MCML))

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 系统比较2D和3D掩码自编码器在体积显微镜数据上的表现,发现3D模型在下游任务中更优,并通过跨模态对齐和频域正则化进一步提升性能,在蛋白质相互作用和定位任务上达到最先进水平。

Comments Code is available at: https://github.com/marrlab/mae3d-opencell

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2602.10229 2026-07-13 cs.CL 版本更新 57%

Latent Thoughts Tuning: Bridging Context and Reasoning with Fused Information in Latent Tokens

潜在思维调整:通过潜在令牌中的融合信息连接上下文与推理

Weihao Liu, Dehai Min, Lu Cheng

机构 * University of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究提出潜在思维调整(LT-Tuning)框架,通过重新定义潜在思维构建与部署方式,引入上下文预测融合机制,结合三阶段课程学习,实现潜在与显式思维模式动态切换,优于现有潜在推理基线,有效缓解特征崩溃并提升推理精度。

Comments In Proceedings of the Forty-third International Conference on Machine Learning

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2508.19437 2026-07-13 quant-ph cs.LG 版本更新 57%

Is data-efficient learning feasible with quantum models?

量子模型能否实现数据高效学习?

Alona Sakhnenko, Christian B. Mendl, Jeanette M. Lorenz

机构 * Fraunhofer Institute for Cognitive Systems IKS(弗劳恩霍夫认知系统研究所) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学) Ludwig-Maximilian University(路德维希-马克西米利安大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究量子模型能否数据高效学习,引入数据生成工具构建半人工经典数据集,发现QKMs在经典数据集上达可比误差所需训练示例更少,还将谱偏差泛化度量引入QML领域,弥合理论与实践差距,为探索数据集复杂性及理解QKM模型泛化优势铺路。

Comments Added additional experiments, clearer paper scope and implications

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2502.12267 2026-07-13 cs.SE cs.AI 57%

NeuroStrata: Harnessing Neurosymbolic Paradigms for Improved Design, Testability, and Verifiability of Autonomous CPS

NeuroStrata:利用神经符号范式提升自主 CPS 的设计、可测试性和可验证性

Xi Zheng, Ziyang Li, Ivan Ruchkin, Ruzica Piskac, Miroslav Pajic

机构 * Macquarie University(麦考瑞大学) University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) University of Florida(佛罗里达大学) Yale University(耶鲁大学) Duke University(杜克大学)

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 NeuroStrata通过神经符号范式提升自主CPS的设计、测试和验证能力,解决不确定性带来的信任和安全认证问题。

Journal ref FSE Companion '25: Companion Proceedings of the 33rd ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering, Trondheim, Norway, June 2025

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2607.09008 2026-07-13 cs.CV 新提交 50%

C-GAP: Class-Aware and Online Prompting Improves Vision-Language Models on Imbalanced Classes

C-GAP:类感知与在线提示改进不均衡类上的视觉语言模型

Francis Fernandez, Arash Jahangiri, Salimeh Sekeh

机构 * San Diego State University(圣地亚哥州立大学)

专题命中 其他安全 :safety(abstract)

AI总结 研究针对安全关键感知系统检测小标签空间中罕见物体类别的问题,提出C-GAP框架,通过建立复合字幕基线并利用语言模型迭代细化提示,无需更新检测器权重,有效提升少数类检测精度,实验证明其成效显著。

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2603.21309 2026-07-13 cs.CV 版本更新 50%

Test-Time Adaptation via Cache Personalization for Facial Expression Recognition in Videos

基于缓存个性化的时间测试适应用于视频面部表情识别

Masoumeh Sharafi, Muhammad Osama Zeeshan, Soufiane Belharbi, Alessandro Lameiras Koerich, Marco Pedersoli, Eric Granger

机构 * LIVIA, Dept. of Systems Engineering, ETS Montreal, Canada(LIVIA系统工程系,蒙特利尔工程学院,加拿大) LIVIA, Dept. of Software and IT Engineering, ETS Montreal, Canada(LIVIA软件与信息工程系,蒙特利尔工程学院,加拿大)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract)

AI总结 本文提出TTA-CaP方法,通过缓存实现高效视频面部表情识别的模型个性化,减少计算开销并提升跨主体和环境变化的性能。

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