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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。

2026-08-21 至 2026-08-21 共收录 32 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.CY, cs.LG

1. 偏好对齐 5 篇

2608.19598 2026-08-21 cs.CV cs.AI cs.CL cs.MM 新提交 93%

PEA-DPO: Perception-Enhanced Alignment Direct Preference Optimization for MLLMs Alignment

PEA-DPO:用于多模态大语言模型对齐的感知增强型直接偏好优化

Jiawei Feng, Jiancan Wu, Xingyu Zhu, Junkang Wu, Xiang Wang, Xiangnan He

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) National University of Singapore(新加坡国立大学)

专题命中 偏好对齐 :DPO(title,title_cn);alignment(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对多模态大语言模型偏好优化存在的视觉不敏感性问题,提出PEA-DPO框架,利用视觉偏好信号缓解该问题,提升多模态对齐效果并减少幻觉。

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2608.20099 2026-08-21 cs.MA cs.CL cs.LG 新提交 82%

Reward-Guided Autoregressive Graph Generation for Efficient Multi-Agent Communication Topology Design

奖励引导自回归图生成的高效多智能体通信拓扑设计

Poomphob Suwannapichat, Boonyarit Changaival, Caesar Wu, Pascal Bouvry

专题命中 偏好对齐 :RLHF(summary_cn,abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 针对多智能体系统通信拓扑设计中 token 消耗过高的问题,本文提出 RGA-Designer 方法,通过结合 RLHF 训练奖励模型微调图生成器,在保持任务准确率的同时降低了 token 消耗。

Comments Full version of extended abstract accepted at ICONIP 2026 (poster)

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2608.19595 2026-08-21 cs.IR 新提交 67%

SSR-GRPO: Integrating Supervision and Semantic IDs into Reinforcement Learning for Dense Retrieval in E-commerce

SSR-GRPO:将监督与语义标识符集成到强化学习中用于电商领域的密集检索

Guangxin Song, Xing Fang, Mingmin Jin, Jing Wang, Bokang Wang, Zhentao Song, Junjie Bai, Jianbo Zhu

专题命中 偏好对齐 :DPO(abstract,abstract_cn)

AI总结 该研究针对电商嵌入检索的语义处理难题,提出SSR-GRPO模型,通过双视角相关性评估、难负样本挖掘等策略优化R-GRPO,经实验验证有效并已部署于大规模电商平台。

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2608.19746 2026-08-21 cs.CL 新提交 57%

PersonalBench: Measuring the Authorship Gap in LLM Personalization

PersonalBench:测量大语言模型个性化中的作者差距

Yash Ganpat Sawant

机构 * Independent AI Researcher(独立人工智能研究员)

专题命中 偏好对齐 :alignment(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究推出PersonalBench基准,通过LUAR、LLM评判者、自动风格计量学评估LLM个性化方法,发现其可区分作者但未达人类水平,发布该基准为LLM个性化提供校准工具。

Comments 17 pages. Extended version

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2608.19271 2026-08-21 math.GM 新提交 50%

Information Geometry (IG) Lives at Edge or Boundary of SMG (statistically meaningful geometry): - the First Edge Theorem and Applications

信息几何(IG)存在于SMG(统计意义几何)的边缘或边界:第一边缘定理及其应用

Bing Cheng, Yi-Shuai Niu, Howell Tong, Shing-Tung Yau

专题命中 偏好对齐 :alignment(abstract)

AI总结 该研究提出第一边缘定理,证明信息几何与传统统计学是统计意义几何空间的退化边界层,利用纤维丛机制解决深度学习泛化悖论等多领域问题。

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2. 安全训练 3 篇

2608.19579 2026-08-21 cs.AI math.DS 新提交 79%

Enforcing LLM Safety through DMD-based Classification of Prompt-Response Embedding Dynamics

基于DMD的提示-响应嵌入动态分类实现大语言模型安全

Mohamed Akrout, Olivera Kotevska, Dan Wilson

机构 * University of Tennessee(田纳西大学) Oak Ridge National Laboratory(橡树岭国家实验室)

专题命中 安全训练 :safety(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文将幻觉检测的动力系统框架扩展到LLM安全分类,通过拟合安全与不安全状态的Koopman模型,利用差分残差评分分类不安全输出,在多基准测试中验证了纳入提示嵌入的改进效果。

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2608.19836 2026-08-21 cs.LG cs.AI cs.LO 新提交 62%

Adaptive Probabilistic Shielding by Learning MDPs for Safe Reinforcement Learning

通过学习马尔可夫决策过程(MDP)实现自适应概率屏蔽用于安全强化学习

Astrid Horn Brorholt (1), Maris F. L. Galesloot (2), Nils Jansen (2) (3), Kim Guldstrand Larsen (1), Christian Schilling (1) ((1) Aalborg University, Aalborg, Denmark (2) Radboud University, Nijmegen, Netherlands (3) Ruhr University Bochum, Bochum, Germany)

机构 * Aalborg University(奥尔堡大学) Radboud University(拉德堡德大学) Ruhr University Bochum(波鸿鲁尔大学)

专题命中 安全训练 :safety(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文针对已知MDP转移图但转移概率未知的场景,提出将概率屏蔽与在线模型学习结合的自适应方法,通过实验验证其在安全强化学习中的有效性。

Comments 19 pages, 3 figures, 3 tables. To be published in the proceedings of RV 2026

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2608.19557 2026-08-21 cs.DC cs.MA 新提交 50%

When Do LLM Agents Help? Deadline-Aware Mixed-Criticality Task Scheduling at the Autonomous-Vehicle Edge

大语言模型智能体何时有用?自动驾驶车辆边缘的感知期限感知混合关键度任务调度

Reza Zakerian

专题命中 安全训练 :safety(abstract)

AI总结 该研究针对自动驾驶车辆边缘MEC的混合关键度任务调度,构建强启发式算法,发现LLM控制平面仅在安全关键任务激增时优于静态启发式算法。

Comments 8 pages, 5 figures, and 4 tables

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3. 越狱攻击 1 篇

2608.19737 2026-08-21 cs.CV cs.AI cs.CL 新提交 81%

TempJail: Temporal Jailbreak Attack against Large Vision-Language Models via Subtitle Scheduling

TempJail:基于字幕时序调度的针对大型视觉语言模型的时序越狱攻击

Ling Zhou, Yihao Huang, Jingling Sun, Zhiwen Tian, Yi Zeng, Qihe Liu, Shijie Zhou

机构 * University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学) East China Normal University(华东师范大学)

专题命中 越狱攻击 :jailbreak(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 TempJail是一种黑盒视频越狱框架,通过优化字幕时序调度攻击LVLMs,在四个模型和两个数据集上的攻击成功率优于基线。

Comments 8 pages,4 figures

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4. 幻觉与事实性 5 篇

2608.19816 2026-08-21 cs.CY 新提交 86%

Understanding as an Explicit and Assessable Component of Frontier AI Safety Decisions

将理解作为前沿AI安全决策的明确且可评估的组成部分

Stephen Barrett, Robin Bloomfield, Alexandra Chirilă, Mamoon Masud, David Meredith Hardy, Phillip Mulvana

专题命中 幻觉与事实性 :safety(title,abstract);AI safety(title);分类 cs.CY

AI总结 该研究提出一种基于Assurance 2.0框架的临时方法,用于明确且可评估前沿AI安全决策中的理解,经两种场景测试,该方法可应用且能驱动工程工作。

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2608.19376 2026-08-21 cs.CV cs.AI 新提交 79%

Does Marginal Coverage Guarantee Class-Conditional Safety for Zero-Shot VLMs Under Shift?

在分布偏移下,边际覆盖率能否保证零样本视觉语言模型(VLM)的类条件安全性?

Jai Kumar Sharma, Amartya Dutta

机构 * Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学)

专题命中 幻觉与事实性 :safety(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对CLIP等零样本VLM,发现边际共形覆盖率无法保证类条件安全性,源域校准无法迁移,目标域类别校准可改善尾部但需类别标签,指出其仅为平均可靠性统计量。

Comments Accepted at the ECCV 2026 Workshop on Uncertainty Quantification for Computer Vision (UNCV). 34 pages (16 main + 18 supplementary), 10 figures

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2608.19206 2026-08-21 cs.CL cs.AI cs.MA 新提交 62%

Hallucination as a Feature, not a Defect: Evaluating a multi-agent architecture to transform speculative language-model outputs into testable scientific hypotheses

幻觉作为特征而非缺陷:评估一种将推测性语言模型输出转化为可检验科学假说的多智能体架构

Nicolas Rodriguez-Alvarez (IES Parquesol, Valladolid, Spain)

机构 * IES Parquesol(帕尔奎索尔学院)

专题命中 幻觉与事实性 :alignment(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究提出基于Rust的多智能体架构,通过生成与评估智能体的认识论摩擦循环将LLM的推测性输出转化为可检验假说,实验显示该架构在需经受严格约束时更具优势,且各架构在原创性等维度的平衡表现不同。

Comments 25 pages. Bilingual: full English version followed by the complete Spanish version. Includes an exploratory paired baseline and ablation study (6 conditions). Code and data: this https URL (https://doi.org/10.5281/zenodo.20649714)

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2608.19973 2026-08-21 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Open-Vocabulary 3D Object Detection with Co-Distillation Discovery and Dual Guidance Robust Training

基于协同蒸馏发现与双引导鲁棒训练的开放词汇三维目标检测

Shangbo Yuan, Jie Xu, Xiaofeng Zhu, Na Zhao

机构 * School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学计算机科学与工程学院) Singapore University of Technology and Design(新加坡科技设计大学) School of Computer Science and Technology, Hainan University(海南大学计算机科学与技术学院)

专题命中 幻觉与事实性 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本研究提出含协同蒸馏发现与双引导训练的开放词汇3D目标检测框架,在SUN RGB-D等数据集上性能优于现有最优方法。

Comments Accepted by ECCV26

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2608.19964 2026-08-21 cs.LG 新提交 57%

G-MARK: Grounded Multi-Agent Reasoning for Cooperative Driving via Knowledge Graphs

G-MARK:基于知识图谱的协同驾驶接地多智能体推理

Bhavya Gupta, Onat Gungor, Tajana Rosing

机构 * University of California, San Diego(加利福尼亚大学圣迭戈分校) West Virginia University(西弗吉尼亚大学)

专题命中 幻觉与事实性 :safety(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出 G-MARK 框架,通过知识图谱实现协同驾驶多智能体推理,提升遮挡推理与控制选择性能,减小通信负载,效果优于现有基线。

Comments Accepted for oral presentation at the 25th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'26)

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5. 安全评测 8 篇

2608.19825 2026-08-21 cs.CV cs.CL 新提交 83%

Towards Clinically Faithful Medical Image Captioning via Enhanced Vision-Language Alignment

基于增强型视觉-语言对齐的临床可信医学图像描述生成研究

Yunseo Lee, Hyun Jun Kim, Heeseung Shin, Changwon Lim

机构 * Chung-Ang University(中央大学)

专题命中 安全评测 :alignment(title,abstract);trustworthy(abstract);分类 cs.CL

AI总结 本研究针对医学图像描述生成的临床可信性问题,提出分离训练与推理对齐的框架,结合多编码器、辅助学习及MedPAIR-SCST方法,通过选择与强化学习对齐提升临床一致性,在数据受限场景下改善医学图像描述的可信度。

Comments 10 pages, 2 figures, 7 tables. Preprint submitted to IEEE for possible publication

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2608.19216 2026-08-21 cs.AI cs.CY 新提交 62%

Bounded Sovereignty and the Control Tax: Pricing AI Oversight When the Deployer Does Not Own the Model

有限主权与控制成本:当部署方不拥有模型时的AI监管定价

Zhen Wen Lim

专题命中 安全评测 :safety(abstract);分类 cs.AI、cs.CY

AI总结 本文针对部署方不拥有模型的AI监管场景,提出有限主权概念与主权折扣成本,通过135万次模拟实验明确控制协议需明确访问假设的结论。

Comments 25 pages, 5 figures. Synthetic access-ablation study; not real-world payment-system evidence

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2608.20338 2026-08-21 cs.CL 新提交 57%

ConceptGuard: Benchmarking Context-Sensitive Unlearning in Large Language Models

ConceptGuard:评估大语言模型中上下文敏感的遗忘能力

Sahil Kale, Ian Harris

机构 * Pune Institute of Computer Technology(浦那计算机技术学院) University of California, Irvine(加州大学欧文分校)

专题命中 安全评测 :safety(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究针对大语言模型遗忘能力评估的缺陷,提出ConceptGuard基准,聚焦两用概念,发现现有遗忘技术存在性能缺陷,为实用安全的遗忘方法提供思路。

Comments Submitted to NeurIPS E&D Track 2026; 17 pages, 9 figures

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2608.20218 2026-08-21 cs.AI 新提交 57%

Electronic Navigational Chart Change Classification

电子航海图变化分类

Jacob Arndt, Abhishek Potnis, Alexandre Sorokine

机构 * Oak Ridge National Laboratory(橡树岭国家实验室)

专题命中 安全评测 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对电子航海图(ENC)变化分类的人工审核效率低、一致性差的问题,提出结合空间上下文编码器与ENC属性编码器的编码方案,用调优梯度提升树在1308张海图对数据集上取得90%、94%的准确率,提升了海事安全相关的ENC维护效率。

Comments Accepted at 34th ACM SIGSPATIAL 2026

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2608.19802 2026-08-21 cs.CL 新提交 57%

Stopping and Routing LLM Judge Panels

停止与路由大语言模型(LLM)评审小组

Bin Zhu, Yi Xie, Yanghui Rao

机构 * School of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程学院) Sun Yat-sen University(中山大学)

专题命中 安全评测 :safety(abstract);分类 cs.CL

AI总结 该研究将LLM评审小组设计建模为角色条件分配问题,提出策略优化评审调用,经多类审计对比,生成可复用的评审调用计划。

Comments 21 pages, 2 figures, 20 tables. Accepted at WISE 2026

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2608.19710 2026-08-21 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Robust Cross-Modal Foundation Model Perception for Underwater Robots under Degraded Visual Conditions

退化视觉条件下水下机器人的鲁棒跨模态基础模型感知

Mohammad Arif Ul Alam

机构 * College of Science and Technology, North Carolina A & T State University(北卡罗来纳农工州立大学科学技术学院)

专题命中 安全评测 :alignment(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对水下机器人视觉退化问题,提出感知退化的视觉-声纳门控融合方法,在极端退化下使平衡准确率较 DINOv2 基线提升 33.5%,实现鲁棒跨模态感知。

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2608.19299 2026-08-21 cs.AI 新提交 57%

Air Traffic Control Using Large Language Models: Prompt Engineering, Architecture, and Evaluation

使用大语言模型的空中交通管制:提示工程、架构与评估

Mahyar Ghazanfari, Matthias Casanova, Jordan Kam, Alex Zongo, Peng Wei, Torsten Darrell, Alexandre Bayen

机构 * The George Washington University(乔治华盛顿大学) California Institute of Technology(加州理工学院) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 安全评测 :safety(abstract);分类 cs.AI

AI总结 该研究针对ATC仍以人工为主的问题,设计5种提示结构并在9种LLMs上实验,发现简洁提示表现最佳,注入正确历史可修复脚本严格提示的错误,明确了LLM辅助ATC的路径与局限。

Comments 39 pages, 12 figures, 7 tables

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2608.19297 2026-08-21 cs.LG 新提交 57%

Holtercare-Bench: A Multimodal Benchmark for Evaluating Long-Term Dynamic ECG Analysis

Holtercare-Bench:用于评估长期动态心电图分析的多模态基准

Yihan Xie, Hanwen Cui, Runze Ye, Juekai Lin, Haoyang Wang, Jinhao Mao, Bo Zhang, Wenqiao Zhang, Xiaogang Guo, Jun Xiao, Lei Zhang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Beijing Institute of Technology(北京理工大学) University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学)

专题命中 安全评测 :alignment(abstract);分类 cs.LG

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6. 其他安全 10 篇

2608.20053 2026-08-21 cs.AI 新提交 83%

On the Applicability of Safety Nets: A Safety-By-Design Solution for Certifying Neural Networks

安全网的适用性研究:一种用于神经网络认证的设计即安全方案

Johann Maximilian Christensen, Thomas Stefani, Elena Hoemann, Frank Köster, Sven Hallerbach

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

AI总结 该研究针对航空安全关键型AI系统的认证需求,系统分析安全网中神经网络与查找表的规模权衡,确定最优架构,实现适配航空电子硬件的100%正确输出,提供可复现的开源安全网实现。

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2608.20005 2026-08-21 cs.LG 新提交 79%

Scale-Aware Pretraining of Time Series Foundation Models via Multi-Patch Token Alignment and Hybrid Masking

基于多补丁令牌对齐与混合掩码的时间序列基础模型尺度感知预训练

Taihua Chen, Xiang Ma, Yixin Zhang, Tailin Zhan, Manyu Sun, Lizhen Cui

机构 * School of Software, Shandong University(山东大学软件学院) Joint SDU–NTU Centre for Artificial Intelligence Research (C-FAIR), Shandong University(山东大学-南洋理工大学人工智能联合研究中心(C-FAIR)) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 本文针对时间序列基础模型预训练中处理不同采样频率的问题,提出SATS方法,通过尺度感知令牌对齐与混合掩码策略实现最优性能,同时提升模型效率。

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2608.20281 2026-08-21 cs.CL cs.AI 新提交 62%

Inject, Align, Recover: Staged Post-Training for Retrieval-Free Document Knowledge Internalization

注入、对齐、恢复:用于无需检索的文档知识内化的分阶段后训练

Qian Kou, Xiaofeng Shi, Xiaosong Qiu, Hua Zhou

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

AI总结 针对大型语言模型无需检索文档时无法回答相关问题的痛点,提出IAR三阶段后训练框架,在多数据集、多模型上显著提升了文档知识内化的领域与通用性能。

Comments 21 pages, 4 figures. Includes Supplementary Material Sections A--G. Qian Kou and Xiaofeng Shi contributed equally and are co-corresponding authors. Hua Zhou is the project leader

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2608.19875 2026-08-21 cs.CL cs.AI 新提交 62%

A knowledge-guided agentic framework for mitigating patient-context ambiguity in health queries

一种用于缓解医疗查询中患者上下文歧义的知识引导智能体框架

Mahyar Abbasian, Saba A. Farahani, Arshia Ilaty, Hung Cao, Ramesh Jain, Amir M. Rahmani

专题命中 其他安全 :safety(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 该研究提出知识引导智能体框架,通过解析医疗查询、构建假设、识别缺失上下文并提问,缓解患者上下文歧义,在诊断检索和饮食安全分类任务中显著提升了多种语言模型的性能。

Comments 48 pages, 3 figures, 6 tables, journal

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2608.19854 2026-08-21 cs.SE cs.AI 新提交 57%

Repo0: Design-Driven Zero-to-All Code Generation

Repo0:面向从零到全代码生成的设计驱动框架

Silin Chen, Haoyi Teng, Xiaodong Gu, Yuling Shi, Jiale Huang, Yongpan Wang, Hongyu Zhang, Haibing Guan

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

AI总结 Repo0是面向从零到全代码生成的连续结构演化框架,通过Dual-DAG架构等技术,在RepoCraft数据集上相较RPG大幅提升了代码生成的功能覆盖率与通过率。

Comments Our code and data are available at this https URL (https://github.com/cslsolow/Repo0)

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2608.19621 2026-08-21 cs.CL 新提交 57%

Mitigating Identity Essentialism in LLM Agents with Longitudinal Life Trajectories

通过纵向生活轨迹缓解大语言模型智能体中的本质主义身份偏差

Hexi Wang, Yujia Zhou, Bangde Du, Weihang Su, Xinyuan Cao, Qingyi Pan, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Min Zhang, Yiqun Liu

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

AI总结 针对现有LLM智能体存在的身份本质主义偏差导致组内反应同质化的问题,提出LifeMem纵向记忆框架,在Add Health等数据集上验证其可提升与人类数据的一致性。

Comments 23 pages, 12 figures

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2608.19536 2026-08-21 cs.CV cs.AI cs.RO 新提交 57%

CVSD-Reg: Cross-Modal Visual Semantic Prior Distillation for Robust LiDAR Registration

CVSD-Reg:用于鲁棒激光雷达配准的跨模态视觉语义先验蒸馏

Eunsoo Im, Junghun Suh, Gyeonggwan Lee, Seunghwan Hong

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

AI总结 本文提出CVSD-Reg框架,通过蒸馏视觉基础模型的语义先验提升激光雷达配准的鲁棒性,在多数据集上的成功率优于现有方法,且无需相机输入或事后ICP精修。

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2608.19871 2026-08-21 cs.CV 新提交 50%

DIFFCZSL: Compositional Zero-Shot Learning Regularized by Diffusion Representations

DIFFCZSL:基于扩散表示正则化的组合零样本学习

Hangyu Tian, Zhenqi He, Yanghao Wang, Long Chen

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 其他安全 :alignment(abstract)

AI总结 DIFFCZSL将预训练扩散模型的生成先验注入基于CLIP的组合零样本学习流程,通过对比对齐提升性能,在两类设置下均优于强基线,凸显了扩散表示与视觉-语言模型的互补优势。

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