arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

AI 大模型

语言大模型 / LLM

大语言模型、预训练、指令微调、后训练和语言模型应用。

2026-07-28 至 2026-07-28 共收录 178 信号源:cs.CL, cs.AI, cs.LG

1. 预训练与数据 11 篇

2606.13811 2026-07-28 quant-ph cs.AI 版本更新 92%

Aligning Quantum Operators with Large Language Models

对齐量子算子与大型语言模型

Rogerio Feris, Yunchao Liu, Pengyuan Li, Hang Hua, David Kremer

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 预训练与数据 :LLM(summary_cn,abstract);large language model(title,abstract);language model(title,abstract);foundation model(abstract)

AI总结 提出将酉算子映射到LLM潜空间的方法,实现量子与语言输入的联合建模,在Clifford+T电路合成任务上取得与最先进方法竞争的结果,并支持语言条件合成。

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2606.08164 2026-07-28 cs.CV 版本更新 82%

How Much MRI Preprocessing Is Enough? A Cost-Utility Study for Brain MRI Foundation Models

MRI预处理需要多少才够?脑MRI基础模型的成本效用研究

Jiangshuan Pang, Wangyang Tang, Jing Yan, Zhixuan Cheng, Youzhe He, Yiting Deng, Zhenkun Zhuang, Shiping Liu

机构 * University of the Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) BGI Research(华大研究院)

专题命中 预训练与数据 :foundation model(title,abstract);pretraining(abstract)

AI总结 本研究通过比较P0-P7预处理级别对自监督3D MRI预训练的影响,发现并非预处理越强越好,P2是最低成本可行级别,更强预处理仅在特定任务中带来有限提升,且下游可补偿。

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2606.24941 2026-07-28 cs.SD cs.AI 版本更新 81%

EmotionAI: A Privacy-Preserving Computational Intelligence Pipeline for Speech-Emotion-Grounded Conversational Analysis

EmotionAI:一种面向语音情感驱动的对话分析的隐私保护计算智能流水线

Wai Laam Mak, Isibor Kennedy Ihianle, Pedro Machado

机构 * School of Science and Technology, Nottingham Trent University(诺丁汉特伦特大学科学与技术学院)

专题命中 预训练与数据 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出一种完全本地的计算智能流水线,结合语音情感识别与生成式推理,实现隐私保护的对话情感分析,在RAVDESS数据集上达到48.8%准确率,零外部调用。

Comments 12 pages, 4 figures. Submitted to UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2026)

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2505.11421 2026-07-28 cs.CL 版本更新 79%

Towards Cultural Bridge by Bahnaric-Vietnamese Translation Using Transfer Learning of Sequence-To-Sequence Pre-training Language Model

通过基于序列到序列预训练语言模型的迁移学习实现巴拿语-越南语翻译以搭建文化桥梁

Dat Minh Tran Phan, Khang Nhat Hoang Vo, Tho Thanh Quan

专题命中 预训练与数据 :language model(title,abstract);分类 cs.CL

AI总结 为解决巴拿语-越南语翻译中资源不足问题,利用基于序列到序列预训练语言模型的迁移学习方法,借助预训练越南语模型,结合有限双语资源继续训练,并通过数据增强等优化,有效实现翻译,促进民族文化交流。

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2510.14717 2026-07-28 cs.LG cs.AI math.OC stat.ML 版本更新 79%

Seesaw: Accelerating Training by Balancing Learning Rate and Batch Size Scheduling

跷跷板:通过平衡学习率和批量调度加速训练

Alexandru Meterez, Depen Morwani, Jingfeng Wu, Costin-Andrei Oncescu, Cengiz Pehlevan, Sham Kakade

机构 * Harvard University(哈佛大学) Kempner Institute at Harvard University(哈佛大学 Kempner 机构) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 预训练与数据 :large language model(abstract);language model(abstract);pretraining(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究如何加速大语言模型预训练,提出Seesaw框架,通过平衡学习率和批量调度,在保留损失动态时减少串行步骤。理论上给出相关等效性证明并扩展,实验表明该框架能在相同浮点运算量下减少时钟时间,接近理论极限。

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2604.17931 2026-07-28 cs.AI 版本更新 70%

LiteResearcher: A Scalable Agentic RL Training Framework for Deep Research Agent

LiteResearcher:一种用于深度研究代理的可扩展代理强化学习训练框架

Bince Qu, Wanli Li, Bo Pan, Jianyu Zhang, Zheng Liu, Pan Zhang, Wei Chen, Bo Zhang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Simplex AI The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学)

专题命中 预训练与数据 :LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 LiteResearcher通过构建轻量虚拟世界提升代理强化学习的可扩展性,使小规模搜索代理在GAIA和Xbench等基准上取得state-of-the-art结果。

Comments COLM 2026

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2607.19363 2026-07-28 cs.AI cs.CL 版本更新 62%

AdaRoPE: Not All Attention Heads Should Rotate and Scale Equally

AdaRoPE:并非所有注意力头都应同等旋转和缩放

Shaowen Wang, Yuke Zheng, Tansheng Zhu, Shuang Chen, Shaofan Liu, Suncong Zheng, Jian Li

专题命中 预训练与数据 :pretraining(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 研究发现Transformer中不同功能的注意力头需不同频率范围和缩放因子,提出AdaRoPE为各头配备可学习参数,实验表明其性能优于现有变体,能更好地进行上下文扩展并保留短上下文性能,凸显在单头级别优化旋转位置嵌入之重要性。

Comments Accepted at ICML 2026

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2607.15928 2026-07-28 cs.LG 版本更新 57%

Knowledge-Guided Cross-Modal Fusion for Adult-to-Pediatric ECG Transfer via Label-Conditioned Contrastive Alignment

通过标签条件对比对齐实现成人到儿科心电图转换的知识引导跨模态融合

Xinran Liu, Yuwen Li, Hongxiang Gao, Heyang Xu, Jianqing Li, Zongmin Wang, Chengyu Liu

机构 * School of Instrument Science and Engineering, Southeast University(东南大学仪器科学与工程学院) Nanjing Medical University(南京医科大学) Zhengzhou University(郑州大学)

专题命中 预训练与数据 :pretraining(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对成人与儿科心电图转换问题,提出知识引导的跨模态融合框架PEACE,通过标签条件对比对齐等方法,在有限监督下实现更好的儿科心电图解释,消融实验证明标签条件知识对齐是关键驱动因素。

Comments This article was accidentally submitted as a new arXiv paper instead of a replacement of arXiv:2605.00647. Please refer to arXiv:2605.00647 for the correct and updated version

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2607.08362 2026-07-28 cs.CL 版本更新 57%

Echoes Across Vietnam's Highlands, Delta, and Coast: A Multilingual Corpus for Cham, Khmer, and Tay-Nung

越南高地、三角洲和海岸的回声:占语、高棉语和岱侬语的多语言语料库

Anh Trac Duc Dinh, Khang Nhat Hoang Vo, Vinh Cong Doan, Tai Tien Ta, Khoa Duc Anh Lam

机构 * Faculty of Computer Science and Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM(胡志明市理工大学计算机科学与工程学院(胡志明市国立大学所属)) Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学)

专题命中 预训练与数据 :pretraining(abstract);分类 cs.CL

AI总结 针对越南占语、高棉语和岱侬语在自然语言处理中缺乏语料库的问题,引入CKTN语料库,指出现有多语言编码器不足,采用脚本感知适应方法,得到分割减少、分类性能强的编码器,揭示词汇重叠检索评估局限。

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2602.04266 2026-07-28 eess.SP cs.LG 版本更新 57%

Aortic Valve Disease Screening from PPG via Physiology-Guided Self-Supervised Learning

通过生理引导的自监督学习检测PPG中的主动脉瓣疾病

Jiaze Wang, Qinghao Zhao, Zizheng Chen, Zhejun Sun, Deyun Zhang, Yuxi Zhou, Shenda Hong

机构 * Department of Computer Science, Tianjin University of Technology(天津理工大学计算机科学系) National Institute of Health Data Science, Peking University(北京大学国家健康数据科学研究院) Department of Cardiology, Peking University People’s Hospital(北京大学人民医院心内科) HeartVoice Medical Technology(心声医疗科技) DCST, BNRist, RIIT, Institute of Internet Industry, Tsinghua University(清华大学计算机科学与技术系、北京人工智能研究所、互联网产业研究所) Institute of Medical Technology, Peking University Health Science Center(北京大学健康科学中心医学技术研究所) Institute for Artificial Intelligence, Peking University(北京大学人工智能研究所) State Key Laboratory of Vascular Homeostasis and Remodeling, NHC Key Laboratory of Cardiovascular Molecular Biology and Regulatory Peptides, Peking University(北京大学血管稳态与重塑国家重点实验室、国家心血管分子生物学与调节肽重点实验室)

专题命中 预训练与数据 :pretraining(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出基于生理引导的自监督学习方法,利用大量未标记PPG数据高效筛查主动脉狭窄和反流,实现优于传统监督学习的检测性能。

Comments 33 pages, 8 figures. Under review

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2603.09708 2026-07-28 eess.AS 版本更新 50%

Adapting a Text-to-Audio Model for Room Impulse Response Generation

为房间脉冲响应生成适应文本到音频模型

Kirak Kim, Sungyoung Kim

专题命中 预训练与数据 :language model(abstract)

AI总结 本文提出利用预训练文本到音频模型生成房间脉冲响应,通过视觉语言模型提取声学描述解决数据稀缺问题,验证大规模生成音频先验在该任务中的有效性。

Comments Accepted to IWAENC 2026

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2. 指令微调 19 篇

2601.21003 2026-07-28 cs.AI 版本更新 90%

Bayesian-LoRA: Probabilistic Low-Rank Adaptation of Large Language Models

贝叶斯-LoRA:大型语言模型的概率低秩适应

Moule Lin, Shuhao Guan, Andrea Patane, David Gregg, Goetz Botterweck

机构 * School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland(特里尼蒂学院都柏林分校计算机科学与统计学学院) School of Computer Science, University College Dublin, Dublin, Ireland(都柏林大学学院计算机科学学院)

专题命中 指令微调 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);LLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 本文提出贝叶斯-LoRA,通过概率低秩表示改进LoRA,提升模型校准性,在多个常识推理基准中实现84%的ECE和76%的NLL减少。

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2607.13408 2026-07-28 eess.AS cs.AI cs.CL cs.LG cs.SD 版本更新 90%

Improving Text-to-Audio Instruction Following via Fine-Grained Feedback from Audio-Aware Large Language Models

通过音频感知大语言模型的细粒度反馈改进文本到音频的指令跟随

Chun-Yi Kuan, Siwon Kim, Byeonggeun Kim, Suyoun Kim, Bo-Ru Lu, Qingming Tang, Ankur Gandhe, Hung-yi Lee, Chieh-Chi Kao, Chao Wang

机构 * National Taiwan University(国立台湾大学) Amazon(亚马逊)

专题命中 指令微调 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);preference optimization(abstract);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 研究文本到音频指令跟随问题,提出用音频感知大语言模型作细粒度评判器的框架,经验证后用其反馈构建偏好对优化,引入S3Bench基准,实验证明该方法能提升事件完整性、时间排序和指令跟随准确性,且保持音频质量。

Comments Accepted to the Long Paper Track at Interspeech 2026. Project Website: https://kuan2jiu99.github.io/allm-feedback-tta

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2607.06882 2026-07-28 cs.RO cs.AI 版本更新 89%

GemNav: Discrete-Token Visual Robot Navigation using a Multimodal Large Language Model

GemNav:使用多模态大语言模型的离散令牌视觉机器人导航

Peter Bohm, Saimunur Rahman, Abdelwahed Khamis, Sagun Man Singh Shrestha, Chris McCool, Peyman Moghadam

机构 * CSIRO Technology(联邦科学与工业研究组织)

专题命中 指令微调 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);foundation model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究探索基于大型预训练模型的视觉机器人导航策略新方法,提出GemNav,仅对语言塔用LoRA适配冻结的多模态大语言模型用于中短程航点导航,无辅助视觉编码器等,在小语料库上零样本转移到未见环境,提供了数据高效、可部署的导航替代方案。

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2601.02580 2026-07-28 cs.CL cs.AI 版本更新 88%

Reconstructing Item Characteristic Curves using Fine-Tuned Large Language Models

利用微调的大语言模型重建项目特征曲线

Christopher Ormerod

机构 * Cambium Assessment(坎布里乌姆评估)

专题命中 指令微调 :large language model(title,abstract);language model(title,abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 本文提出利用微调大语言模型生成合成项目特征曲线,以估计IRT参数,方法在评估项目数据集上表现优异,尤其在区分度建模方面效果显著。

Comments 19 pages, 5 tables, 3 figures

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2606.16497 2026-07-28 cs.LG cs.AI cs.CL 版本更新 88%

daVinci-kernel: Co-Evolving Skill Selection, Summarization, and Utilization via RL for GPU Kernel Optimization

daVinci-kernel:通过强化学习协同进化技能选择、总结与利用的GPU内核优化

Dayuan Fu, Mohan Jiang, Tongyu Wang, Dian Yang, Jiarui Hu, Liming Liu, Jinlong Hou, Pengfei Liu

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 指令微调 :LLM(summary_cn,abstract);SFT(abstract,abstract_cn);分类 cs.CL、cs.AI、cs.LG

AI总结 提出daVinci-kernel框架,通过强化学习联合训练技能选择、策略生成和技能总结三个智能体,共享LLM骨干,实现GPU内核优化,在KernelBench上超越先前最优模型。

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2509.05080 2026-07-28 q-fin.TR 版本更新 87%

MM-ARC: Multimodal Adaptive Routing of Capital with Robustness-Audited Strategy Pools

MM-ARC:具有稳健性审核策略池的资本多模态自适应路由

Yang Chen, Yuchen Cao, Jacky Keung, Leilei Gan, Kun Kuang, Yueheng Jiang, Zhaozhao Ma, Jianping Zhu, Fei Wu, Jinpeng Li

专题命中 指令微调 :LLM(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract);SFT(abstract)

AI总结 研究金融交易系统如何转化多模态市场历史,提出MM-ARC方法,通过多视图在不同专家间分配资本,经稳健性审核筛选候选方案,实验显示该方法在夏普比率和最大回撤等指标上优于基线,有相对基准的支持。

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2603.03536 2026-07-28 cs.CL cs.AI cs.IR 版本更新 86%

SafeCRS: Personalized Safety Alignment for LLM-Based Conversational Recommender Systems

SafeCRS: 为基于大语言模型的对话推荐系统实现个性化安全对齐

Haochang Hao, Yifan Xu, Xinzhuo Li, Yingqiang Ge, Lu Cheng

机构 * University of Illinois at Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Amazon(亚马逊)

专题命中 指令微调 :LLM(title,abstract);SFT(abstract,abstract_cn);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 SafeCRS通过整合安全监督微调与安全组奖励解耦归一化策略优化,提升基于大语言模型的对话推荐系统在个性化安全约束下的推荐质量与安全对齐能力。

Comments Accepted by SIGKDD 2026

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2510.07074 2026-07-28 cs.CL cs.AI 版本更新 86%

LuxInstruct: A Cross-Lingual Instruction Tuning Dataset For Luxembourgish

LuxInstruct:一个用于卢森堡语的跨语言指令微调数据集

Fred Philippy, Laura Bernardy, Siwen Guo, Jacques Klein, Tegawendé F. Bissyandé

机构 * SnT, University of Luxembourg(卢森堡大学SnT学院) Zortify Labs, Zortify S.A.(Zortify实验室)

专题命中 指令微调 :instruction tuning(title,abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对卢森堡语缺乏高质量指令数据集问题,利用英、法、德对齐数据创建跨语言指令微调数据集,避免机器翻译弊端,提升模型在卢森堡语中的生成能力,为低资源语言发展提供新思路。

Comments Paper accepted at KONVENS 2026

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2607.14561 2026-07-28 cs.CL 版本更新 81%

MARS: Multi-hop Adaptive Retrieval and SPARQL Generation for KGQA

MARS:用于知识图谱问答的多跳自适应检索与SPARQL生成

Nikit Srivastava, Daniel Vollmers, René Speck, Nikolaos Karalis, Hamada M. Zahera, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

机构 * Heinz Nixdorf Institute, Paderborn University(海因茨·尼克斯多夫研究所,帕德博恩大学)

专题命中 指令微调 :LLM(abstract,abstract_cn);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 研究针对大型语言模型在知识密集型任务中可靠性受限的问题,提出MARS方法,通过结构化检索过程链接问题实体与知识图谱,迭代获取信息并决定检索深度或生成SPARQL查询,在多个基准测试中性能有竞争力且高效可扩展。

Comments EKAW 2026 (accepted-posters-and-demos" target="_blank" rel="noopener">https://ekaw2026.di.unito.it/accepted-posters-and-demos)

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2604.21133 2026-07-28 cs.CL 版本更新 81%

GRISP: Guided Recurrent IRI Selection over SPARQL Skeletons

GRISP:基于SPARQL骨架的引导式递归IRI选择

Sebastian Walter, Hannah Bast

机构 * University of Freiburg(弗赖堡大学)

专题命中 指令微调 :SLM(abstract,abstract_cn);language model(abstract);small language model(abstract);分类 cs.CL

AI总结 GRISP通过微调小型语言模型生成SPARQL骨架并迭代替换占位符,提升知识图谱问答性能,在Wikidata和Freebase基准测试中优于现有方法。

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2410.07809 2026-07-28 cs.CL cs.LG 版本更新 81%

No Optimal Language Set Exists for Multilingual Instruction Tuning: Insights from a Linguistically-Informed Study

多语言指令微调不存在最优语言集:基于语言信息研究的见解

Gürkan Soykan, Gözde Gül Şahin

专题命中 指令微调 :instruction tuning(title,abstract);分类 cs.CL、cs.LG

AI总结 研究多语言指令微调中语言集选择问题,通过评估基于多种特征的语言信息选择策略与随机基线对比,发现固定预算下无通用语言选择策略,性能因任务和模型而异,超阈值加语言会致性能下降,还讨论了相关影响和评估陷阱。

Comments 7 pages, 4 figures Updated the title and revised the manuscript for submission to the Workshop on Insights from Negative Results in NLP (Insights 2026)

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2607.05658 2026-07-28 physics.ao-ph cs.LG physics.geo-ph 版本更新 79%

Integrating GNSS-Derived Zenith Wet Delay into a Weather Foundation Model Improves Precipitation Forecasting

将全球导航卫星系统(GNSS)导出的天顶湿延迟整合到天气基础模型中可改善降水预报

Leonardo Trentini, Fanny Lehmann, Laura Crocetti, Benedikt Soja

机构 * Weather Foundation(天气基金会)

专题命中 指令微调 :foundation model(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究将GNSS导出的ZWD整合到Aurora天气基础模型中,扩展后的模型学习ZWD能力与预训练变量相当,微调时纳入ZWD可改善降水预报,增益随严重程度增加,能让降水功率谱更现实。

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2605.31513 2026-07-28 cs.CV 版本更新 78%

Personalize Your Large Vision-language Models With In-context Prompt Tuning

用上下文提示调优个性化你的大型视觉语言模型

Yanshu Li, Jiaqian Li, Kuai Yu, Xi Xiao, Dongfang Liu, Tianyang Wang, Ruixiang Tang

机构 * Brown University(布朗大学) Columbia University(哥伦比亚大学) University of Alabama at Birmingham(阿拉巴马大学伯明翰分校) Purdue University(普渡大学) Rutgers University(罗格斯大学)

专题命中 指令微调 :language model(title,abstract)

AI总结 提出上下文提示调优(ICPT)方法,通过轻量投影模块从多参考图像中提取细粒度视觉语义并转化为连续提示,结合几何正则化解决环境偏差和跨概念干扰,实现高效个性化。

Comments Accepted at ECCV 2026, 27 pages, 10 figures, 5 tables

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2601.09179 2026-07-28 eess.SP 版本更新 78%

WiFo-M$^2$: Empower Wireless Communications With Plug-and-Play Environment Sensing via Foundation Model

WiFo-M$^2$:通过基础模型利用插件式环境感知增强无线通信

Haotian Zhang, Shijian Gao, Xiang Cheng

专题命中 指令微调 :foundation model(title,abstract)

AI总结 WiFo-M$^2$通过基础模型实现环境感知与无线通信的无缝集成,提升物理层行为的性能和泛化能力。

Comments 16 pages, 11 figures, 9 tables

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2607.15845 2026-07-28 cs.AI 版本更新 77%

Knowledge-Centric Agents for Workflow Generation in ComfyUI

用于工作流生成的以知识为中心的智能体

Zhendong Li, Lei Sun, Ruibo Ming, He Zhang, Danda Pani Paudel, Luc Van Gool, Jinjin Gu

机构 * INSAIT(未知机构) Sofia University “St. Kliment Ohridski”(索非亚大学“圣克莱门特·奥赫里德斯基”分校) Adobe Research(Adobe研究院)

专题命中 指令微调 :LLM(abstract);large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究视觉创作系统中工作流生成问题,提出以知识为中心的框架,通过知识反转、注入和可逆推理进行工作流生成,实验证明该方法生成的工作流在多样性、结构连贯性和执行成功率上优于现有系统。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2607.21151 2026-07-28 cs.AI 版本更新 70%

V-DEAL: Diagnosing Video Safety De-Calibration as an Understanding-Refusal Coupling Failure

V-DEAL:将视频安全去校准诊断为理解-拒绝耦合失败

Zhetong Zhang, Honghao Fu, Miao Xu, Yiwei Wang, Yujun Cai

机构 * University of Queensland(昆士兰大学) University of California, Merced(加州大学默塞德分校)

专题命中 指令微调 :large language model(abstract);language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究视频大语言模型安全对齐问题,提出V-DEAL三级诊断框架分析漏洞机制,通过测试发现模型识别有害视频内容有一定准确率,但配对有害视频与良性查询时攻击成功率高,视觉理解激活拒绝倾向弱,还引入提示注入干预方法降低攻击成功率。

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2506.10292 2026-07-28 cs.CL cs.AI 版本更新 62%

Flick: Few Labels Text Classification using K-Aware Intermediate Learning in Multi-Task Low-Resource Languages

Flick:在多任务低资源语言中使用K感知中间学习进行少标签文本分类

Ali Almutairi, Abdullah Alsuhaibani, Shoaib Jameel, Aditya Joshi, Gelareh Mohammadi, Imran Razzak

机构 * University of New South Wales Australia(新南威尔士大学(澳大利亚)) University of Technology Sydney Australia(悉尼科技大学(澳大利亚)) University of Southampton United Kingdom(南安普顿大学(英国)) Macquarie University Australia(麦考瑞大学(澳大利亚)) MBZUAI UAE(阿联酋人工智能研究所)

专题命中 指令微调 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 针对低资源语言少标签文本分类难题,Flick提出从更广泛初始簇提炼高置信度伪标签,引入新的伪标签细化组件及自适应top-k选择机制,经14个数据集验证,展现出优越性能和适应性。

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1805.11546 2026-07-28 cs.CL cs.AI 版本更新 62%

Like a Baby: Visually Situated Neural Language Acquisition

像婴儿一样:视觉情境下的神经语言习得

Alexander G. Ororbia, Ankur Mali, Mary Alexandria Kelly, David Reitter

专题命中 指令微调 :language model(abstract);分类 cs.CL、cs.AI

AI总结 研究视觉情境对神经语言模型下一词预测的好处,引入多模态神经架构,微调预训练BERT嵌入,发现多模态环境下语言模型表现更好,符合情境认知理论,不同语言和模型中视觉情境训练优势明显。

Comments Final submission (camera-ready), accepted to ACL 2019

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2501.19060 2026-07-28 cs.CV cs.LG 版本更新 57%

Shift-Aware Calibration for Fine-Tuned CLIP: Leveraging Image-Text Alignment

用于微调CLIP的移位感知校准:利用图像-文本对齐

Song-Lin Lv, Yu-Yang Chen, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo

专题命中 指令微调 :language model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对微调CLIP时预测置信度与准确性不一致问题,提出无需训练的移位感知校准(SAC)方法,利用原始与微调CLIP输出对数差异作校准信号,经实验验证该方法在多数据集和微调方法上提升了校准效果。

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