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医学智能、临床 AI、医学影像、病理、诊断和医疗健康大模型。

共收录 1717 信号源:cs.CV, cs.LG, q-bio, eess.IV, eess.SP

1. 诊断辅助 445 篇

2607.16122 2026-07-20 cs.AI cs.LG 新提交 57%

CRAFT: Clustering Rubrics to Diagnose Weak LLM Capabilities and Generate Targeted Fine-Tuning Data

CRAFT:聚类评分标准以诊断大型语言模型的能力短板并生成针对性的微调数据

Vipul Gupta, Zihao Wang, Razvan-Gabriel Dumitru, MohammadHossein Rezaei, Aakash Sabharwal, Yunzhong He

机构 * Scale AI(Scale人工智能公司)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究针对评估应指导模型改进及提供训练数据的问题,提出CRAFT方法,将评分标准评估数据集转化为模型能力短板诊断,通过聚类能力描述、评估模型节点等生成微调数据,实验表明该方法能更精准诊断模型弱点并提升性能。

Comments 18 pages, 3 Tables, 2 Figures

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2607.14191 2026-07-17 cs.LG 新提交 57%

TEDDY: A Pediatric Foundation Model for Risk Forewarning from ICD-Coded Diagnostic Histories

TEDDY:一种基于ICD编码诊断历史的儿科风险预警基础模型

Matthew Brady Neeley, Jorge Botas, Johnathan Jia, Lin Yao, Daniel Palacios, Benjamin Choi, Zhandong Liu, Hyun-Hwan Jeong

机构 * Baylor College of Medicine(贝勒医学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究利用儿科电子健康记录训练TEDDY模型,对纵向诊断轨迹和就诊时间建模,在疾病发病预测任务中表现出色,能支持广泛、罕见疾病和长期风险预测,无需大规模人口数据或数十亿参数模型。

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2607.13035 2026-07-16 cs.CL cs.AI cs.LG cs.SE 新提交 57%

FixItFlow: Automated Troubleshooting Guide Generation from Cloud Incidents

FixItFlow:从云事件中自动生成故障排除指南

Srihari Unnikrishnan, Jaskaran Singh Walia, Drishti Goel, Supriyo Ghosh

机构 * Microsoft Research(微软研究院) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Inception

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对云事件手动创建故障排除指南的问题,提出FixItFlow系统,利用大语言模型从历史事件数据生成指南,能提取诊断模式、合成结构化指南并严格验证,经评估可提升事件响应,减轻团队文档负担。

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2607.12616 2026-07-15 cs.LG 新提交 57%

The Geometry of Memorization: Finite-Time Spectral Sensitivity as a Diagnostic for Flow Matching Models

记忆的几何:有限时间谱灵敏度作为流匹配模型的诊断方法

Shuchan Wang

专题命中 诊断辅助 :pathology(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究连续时间生成框架中路径变形问题,提出有限时间谱灵敏度g(t),通过跟踪状态转移矩阵奇异值揭示流几何。利用其在数据稀缺时的表现开发内部几何审计框架,能仅依内部轨迹动态检测生成记忆。

Comments 15 pages, 2 figures, code available at https://github.com/ShuchanWang/ftss-memorization

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2607.12260 2026-07-15 cs.LG 新提交 57%

From Many to Meaningful: Feature-Guided Zero-Shot Chronic Kidney Disease Screening Using Large Language Models

从众多到有意义:使用大语言模型进行特征引导的零样本慢性肾病筛查

Muhammad Ashad Kabir, Sirajam Munira

机构 * School of Computing, Mathematics and Engineering, Charles Sturt University(查尔斯·斯特尔特大学计算、数学与工程学院) Department of Computer Science, Rensselaer Polytechnic Institute(伦斯勒理工学院计算机科学系)

专题命中 诊断辅助 :pathology(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究探讨用大语言模型进行零样本慢性肾病筛查的可行性,提出特征引导零样本框架,通过特征选择、序列化患者记录实现。实验表明该框架能提升模型性能,在多数据集有良好泛化性,为CKD筛查提供新方法。

Comments Author-prepared preprint. The Version of Record was published in AIME 2026, Springer, and is available via the DOI

Journal ref Proceedings of the Artificial Intelligence in Medicine (AIME 2026)

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2607.10131 2026-07-14 cs.LG cs.AI 新提交 57%

SALT-GNN: Handling Dense Neighborhoods in Anti-Money Laundering Graphs via Statistics-Aware Attention

SALT-GNN:通过统计感知注意力处理反洗钱图中的密集邻域

Lidia Losavio, Francesco Sovrano, Dario Fenoglio, Martin Gjoreski, Marc Langheinrich

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究反洗钱图中GNN处理密集邻域问题,提出SALT-GNN轻量级架构,在消息传递层融合度感知统计聚合与注意力。实验表明其在减少参数同时提升密集上下文F1分数,增益与注意力风格无关。

Comments 19 pages, 7 figures. Code available upon publication

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2607.09664 2026-07-14 cs.AI cs.CV 新提交 57%

From ML Predictions to Informed Diagnostic Assistance Using the Toulmin Model of Argumentation

从机器学习预测到使用论证的图尔敏模型提供信息丰富的诊断辅助

Anca Marginean, Adrian Groza

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究如何利用图尔敏模型为基于图像的诊断提供结构化评估,通过专门模型提取依据,医学知识智能体分析保证,基于定量评估确定限定词,用图像相似性度量构建反驳,辅助人类专家评估机器学习生成的诊断。

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2607.08555 2026-07-10 cs.LG 新提交 57%

CAAD: Causality-Aware Multivariate Time Series Anomaly Detection via Multi-Scale Alignment and Structural Causal Consistency

CAAD:通过多尺度对齐和结构因果一致性进行因果感知多变量时间序列异常检测

Xin Wang, Yunshi Wen, Yanan He, Haotian Xu, Youlan Zhao, Michel Ferreira Cardia Haddad, Tengfei Ma

机构 * Stony Brook University(纽约州立大学石溪分校) Rensselaer Polytechnic Institute(伦斯勒理工学院) Yale University(耶鲁大学) Queen Mary University of London(伦敦大学玛丽皇后学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对复杂工业系统异常检测中常忽略内部因果关系的问题,提出CAAD框架,通过外生变量持续验证格兰杰因果一致性,利用多尺度对齐和梯度矩阵监测因果关系,在真实工业数据集实验中实现高精度异常检测,优于多数基线方法。

Comments Accepted at KDD 2026 (Research Track)

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2606.17482 2026-07-10 cs.CV 新提交 57%

SPHINX: First Explain, Then Explore

SPHINX: 先解释,再探索

Nguyen Do, Tue M. Cao, Tien Van Do, András Hajdu, Tamás Bérczes, My T. Thai

机构 * University of Florida(佛罗里达大学) University of Debrecen(德布勒恩大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出SPHINX闭环框架,通过可解释AI分析驾驶策略的失败模式,并利用视觉语言模型生成针对性对抗场景,提升自动驾驶策略鲁棒性。

Comments 13 pages

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2607.06726 2026-07-09 cs.CV 新提交 57%

A Good Initialization is All You Need for Faithful Visual Attribution

忠实视觉归因只需一个良好的初始化

Zihan Gu, Jiayu Wang, Hua Zhang, Yue Hu

机构 * Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学网络空间安全学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究忠实视觉归因中掩码优先问题,介绍CoPAIR和TRACE两种仅向前方法,用于构建紧凑的top-k证据掩码。在多个模型和任务上实验,初始化搜索方法达新前沿,TRACE+贪心在多模态语言模型归因中表现优,直接的TRACE掩码有高修复率。

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2607.06549 2026-07-08 cs.CV 新提交 57%

Unsupervised Domain Adaptation for Calcification Classification in Mammography Across Multi-Site Datasets

跨多站点数据集的乳腺钼靶钙化分类的无监督域适应

Xuan Liu, Derek L. Nguyen, Emily C. Barre, Jennifer Thomas, Thomas Lynch, Jeffrey R. Marks, E. Shelley Hwang, Marc D. Ryser, Joseph Y. Lo, Lars J. Grimm

机构 * Duke University(杜克大学) Duke University School of Medicine(杜克大学医学院) Royal Surrey NHS Foundation Trust(皇家萨里郡国民保健服务信托基金)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对跨多站点数据集的乳腺钼靶钙化分类中域转移问题,提出含无监督域适应和监督分类模块的框架,用风格迁移模型生成训练样本,经多数据集验证,提升了跨站点性能,减少域转移,增强分类泛化能力。

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2607.03051 2026-07-07 eess.SP 新提交 57%

Severity Classification of Rotor Inter-Turn Short Circuits Using Eddy-Current Vibration Signals

利用涡流振动信号对转子匝间短路进行严重程度分类

Ondrej Rozhon, Serge Pacome Bosson, Stepan Janous, Jakub Sevcik, Zdenek Peroutka

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 eess.SP

AI总结 提出基于振动的诊断框架,通过集成涡流位移传感器和特征提取对转子匝间短路多类严重程度分类,设计混合特征集,用XGBoost分类器实现高准确率诊断。

Comments 6 pages, 9 figures, conference IEEE 35th International Symposium on Industrial Electronics June 23rd-26th, 2026, Nagoya, Japan

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2607.04906 2026-07-07 cs.LG 新提交 57%

RL-Ballast: Ship Ballast Water Path Planning and Clog Prediction via Reinforcement Learning

RL-Ballast:通过强化学习进行船舶压载水路径规划和堵塞预测

Ming-Kuan Lin, Yi-Chung Lai, Ming-Hsin Chiang, Tsung-Wei Pan, Jung-Hua Wang

机构 * National Taiwan Ocean University(台湾海洋大学) AI Research Center(人工智能研究中心) Shinsoft Corporation(Shinsoft公司) Department of Electrical Engineering(电子工程系)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对船舶压载水控制问题,提出基于图的深度强化学习框架RL-Ballast,将阀门排列问题转化为可行路径,利用堆叠水箱水位等近似部分可观测环境,能自适应规划路径并进行堵塞诊断。

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2607.04108 2026-07-07 cs.LG 新提交 57%

Dictionaries, Not Darwin: Set-Level Selection Beats LLM Evolution in Scientific Equation Discovery

字典,而非达尔文:在科学方程发现中,集合级选择优于大语言模型进化

Pan Li

机构 * Independent Researcher(独立研究者)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究大语言模型用于科学方程发现的进化循环是否有效,发现其效果不佳。提出PTB-Search方法,通过提取可重用术语并进行集合级稀疏选择,在科学发现中表现优于单术语约简,用更少调用预算取得更好结果。

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2607.03426 2026-07-07 cs.LG cs.AI 新提交 57%

Amortising Bayesian Experimental Design for Sequential Information Gathering in LLMs

用于大语言模型中顺序信息收集的摊销贝叶斯实验设计

Jakob Hartmann, James Harvey, Jhonathan Navott, Erik Y. Wang, Luckeciano C. Melo, Flaviu Cipcigan, Cheng Zhang, Alessandro Abate

机构 * University of Oxford(牛津大学) Ellison Institute of Technology(埃里森理工学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究大语言模型在顺序决策中信息收集问题,提出摊销顺序信息收集方法,将贝叶斯实验设计融入模型策略,经实验验证该方法能有效提升成功率并降低推理成本。

Comments 20 pages, 7 figures. Accepted to FoGen 2026: Foundations of Deep Generative Models: Understanding Memorization, Generalization, and Reasoning, an ICML 2026 workshop (non-archival)

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2607.02234 2026-07-03 cs.AI cs.LG 新提交 57%

Purified OPSD: On-Policy Self-Distillation Without Losing How to Think

纯化OPSD:在不失去思考能力的情况下进行在线自我蒸馏

Zhanming Shen, Jintao Tong, Shaotian Yan, Chen Shen, Hao Chen, Wentao Ye, Xiaomeng Hu, Rui Miao, Haobo Wang, Junbo Zhao, Gang Chen, Jieping Ye

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Tongyi Lab, Alibaba Group(阿里云实验室,阿里巴巴集团) Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Jilin University(吉林大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对在线自我蒸馏(OPSD)在长链思维推理模型中失效的问题,通过分解教师监督信号,发现参考诱导成分导致死记硬背,提出基于点互信息的参考隔离方法,在保持模型认知行为的同时提升性能。

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2607.01523 2026-07-03 cs.LG cs.AI cs.CL 新提交 57%

Multi-Head Recurrent Memory Agents

多头递归记忆智能体

Jiatong Li, Samuel Yeh, Sharon Li

机构 * Department of Computer Science, University of Wisconsin-Madison(威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对递归记忆智能体在长上下文中性能退化问题,提出多头递归记忆(MHM)框架,通过分阶段选择-更新策略隔离记忆头,显著提升记忆保持率和端到端准确性。

Comments 19 pages, 11 figures, 5 tables

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2607.00839 2026-07-02 cs.CV 新提交 57%

Rethinking Multi-Label Image Classification With Deep Learning: Taxonomy, Challenge, and Outlook

重新思考基于深度学习的多标签图像分类:分类法、挑战与展望

Xuelin Zhu, Xiu-Shen Wei, Jiawei Ge, Shuai Xu, Bing Wang

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Southeast University(东南大学) Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文综述了基于深度学习的多标签图像分类方法,将其分为六类,并总结了关键挑战与未来研究方向。

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2606.31478 2026-07-01 cs.AI cs.CV 新提交 57%

One Reflection Is Not Enough: Self-Correcting Autonomous Research via Multi-Hypothesis Failure Attribution

一次反思不够:通过多假设失败归因进行自我修正的自主研究

Jie Ma, Binfei Chu, Jie Gao, Jinlu Zhang, Yiwei Ma, Yi Tan, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

机构 * Xiamen University(厦门大学) Hello Inc.(Hello公司) Xiaohongshu Inc.(小红书公司)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出SAGE框架,通过多假设失败归因(MHFA)机制将实验失败恢复转化为结构化因果诊断,显著提升自主研究代理的可靠性和产出质量。

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2606.28065 2026-06-29 cs.LG cs.AI 新提交 57%

OperatorSHAP: Fast and Accurate Shapley Value Estimation for Neural Operators

OperatorSHAP:神经算子的快速准确Shapley值估计

Joshua Stiller, Santo M. A. R. Thies, Felix Czaja, Eyke Hüllermeier

机构 * LMU Munich(慕尼黑大学) MCML(慕尼黑机器学习中心) DFKI(德国人工智能研究中心)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出OperatorSHAP,一种网格无关的归因方法,用于高效估计神经算子的Shapley值,支持不规则网格和跨分辨率迁移。

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2606.26690 2026-06-26 cs.IR cs.LG 新提交 57%

Attributed, But Not Incremental: Cannibalization-Corrected Attribution for Large-Scale Advertising

归因但非增量:大规模广告的消除蚕食效应的归因校正

Donghui Li, Bowen Yuan, Zili Yang, Qinxin Chen, Lijing Song

机构 * TikTok

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对付费渠道与自然需求重叠导致的归因-蚕食偏差,提出实验校准的归因校正框架,利用增量实验作为因果锚点,将稀疏提升测量转化为每日校正估计,并在结构一致性约束下分配蚕食量,显著降低校准误差,部署后蚕食率降低约15个百分点。

Comments 6 pages, 3 figures. Accepted at ADKDD 2026

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2606.25002 2026-06-25 cs.LG 新提交 57%

TRACER: Training-Free Closed-Loop Structured Inference for Traffic Accident Reconstruction

TRACER: 用于交通事故重建的无训练闭环结构化推理

Yanchen Guan, Chengyue Wang, Bin Rao, Haicheng Liao, Jiaxun Zhang, Shang Gao, Chengzhong Xu, Zhenning Li

机构 * State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City(智能城市物联网国家重点实验室)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出无训练框架TRACER,通过闭环结构化推理,在几何、运动学和交互约束下迭代优化事件锚定运动假设,实现与人类专家工作流一致的可解释交通事故重建。

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2606.24982 2026-06-25 cs.LG stat.ML 新提交 57%

Latent Block-Diffusion Temporal Point Processes: A Semi-Autoregressive Framework for Asynchronous Event Sequence Generation

潜在块扩散时间点过程:一种用于异步事件序列生成的半自回归框架

Shuai Zhang, Yancheng Chen, Chuan Zhou, Yang Liu, Xixun Lin, Xiangyu Zhao, Jun Zhu, Zhi-Ming Ma

机构 * Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences(中国科学院数学与系统科学研究院) Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) Department of Data Science, City University of Hong Kong(香港城市大学数据科学系) Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University(清华大学计算机科学与技术系)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出潜在块扩散时间点过程(LBDTPP),通过潜在空间中的块级自回归和块内高斯扩散,实现可变长度、高质量的事件序列生成,理论证明可减少误差累积,实验优于现有方法。

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2606.23243 2026-06-23 cs.LG cs.SD 新提交 57%

Unlocking In-Context Learning in Audio-Language Models from Decentralized Medical Audio

从分散的医疗音频中解锁音频-语言模型的上下文学习

Ran Piao, Tsai-Ning Wang, Martijn den Dekker, Linda Moonen, Hareld Kemps, Yuan Lu, Aaqib Saeed

机构 * Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学) Erasmus MC(伊拉斯姆斯医学中心) Rijnstate Hospital(莱茵州医院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出联邦自上下文学习(FSC)框架,通过无监督聚类构建伪标签片段,结合渐进式三阶段流水线,在联邦医院客户端实现少样本临床音频诊断,准确率达71.6%。

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2606.22741 2026-06-23 cs.LG 新提交 57%

GRADE: Graph Representation of LLM Agent Dependency and Execution

GRADE: LLM智能体依赖与执行的图表示

Yue Zhao

机构 * University of Southern California(南加州大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出GRADE,将LLM智能体的运行建模为具有执行边和依赖边的图,依赖边通过分级推断,在多个数据集上优于运行规模指标,并可用于故障定位。

Comments 18 pages, 5 figures, 8 tables. Code: https://github.com/yzhao062/grade

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2606.22550 2026-06-23 cs.CV cs.AI cs.CL cs.MM 新提交 57%

Training-Free Semantic Correction for Autoregressive Visual Models

自回归视觉模型的免训练语义校正

Junhao Chen, Chanyu Zhu, Zheqi Lv, Keting Yin, Shengyu Zhang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Shandong University(山东大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出Gazer框架,通过多模态大语言模型反馈在自回归视觉模型采样循环中进行语义诊断与校正,无需额外训练即可提升语义对齐和组合准确性。

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2606.21492 2026-06-23 cs.LG cs.AI 新提交 57%

Predicting High-Risk Colorectal Polyps in African Americans Using Pre-Colonoscopy Clinical Features: Machine Learning Model Development and Temporal Validation

利用结肠镜检查前临床特征预测非裔美国人的高危结直肠息肉:机器学习模型开发与时间验证

Basheer Qolomany, Mrinalini Deverapall, Adeyinka Laiyemo, Zaki Sherif, Mori Yuichi, Omer Ahmed, Hassan Brim, Hassan Ashktorab

机构 * Howard University College of Medicine(霍华德大学医学院) University of Oslo(奥斯陆大学) University College London Hospital(伦敦大学学院医院)

专题命中 诊断辅助 :pathology(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本研究利用非侵入性、结肠镜检查前的临床特征,开发并外部验证了机器学习模型,以预测非裔美国人队列中的高危结直肠息肉,旨在优化资源分配并促进公平的风险分层。

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2606.19908 2026-06-19 cs.CV 新提交 57%

Gaussian Process Prior Variational Autoencoder for Endoscopic Videos

用于内窥镜视频的高斯过程先验变分自编码器

Ivan De Boi, Xinxing Shi, Xiaoyu Jiang, Tim J. M. Jaspers, Francisco Caetano, Mauricio A. Alvarez, Fons van der Sommen, Sam Van der Jeught

机构 * Department of Electromechanics, InViLab, University of Antwerp(安特卫普大学机电工程系InViLab实验室) Department of Computer Science, University of Manchester(曼彻斯特大学计算机科学系) Department of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学电气工程系)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出高斯过程先验变分自编码器(GPVAE),通过时间高斯过程先验替代因子化先验,结合两种可扩展GP近似和镜面反射掩码,实现内窥镜视频缺失帧的插值与修复,在C3VDv2数据集上平均降低RMSE 21.9%。

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2606.19741 2026-06-19 cs.AI cs.LG 新提交 57%

Interpreting Neural Combinatorial Optimization via Evolving Programmatic Bottlenecks

通过演化程序瓶颈解释神经组合优化

Haocheng Duan, Yuxin Guo, Jieyi Bi, Anqi Xie, Sirui Li, Yining Ma, Cathy Wu

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Microsoft Research(微软研究院) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出演化程序瓶颈(EPB)框架,通过将黑盒神经组合优化模型蒸馏为可读程序组合,利用LLM和混合梯度下降实现可解释性,揭示模型行为与经典启发式变体的关系。

Comments Under Review

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2606.18844 2026-06-18 cs.LG 新提交 57%

Learning from Your Own Mistakes: Constructing Learnable Micro-Reflective Trajectories for Self-Distillation

从自身错误中学习:为自蒸馏构建可学习的微反思轨迹

Zhilin Huang, Hang Gao, Ziqiang Dong, Yuan Chen, Yifeng Luo, Chujun Qin, Jingyi Wang, Yang Yang, Guanjun Jiang

机构 * Qwen Business Unit of Alibaba(阿里巴巴通义千问事业部) Tsinghua University(清华大学) Peking University(北京大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 提出TAPO方法,通过对比正确与错误轨迹构建微反思修正,实现从隐式分布对齐到显式轨迹构建的自蒸馏改进,在多个数学推理基准上优于GRPO。

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