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Beihang University(北京航空航天大学)

2026-07-31 至 2026-07-31 共收录 7
2607.28580 2026-07-31 cs.AI 新提交

DualG-MRAG: Decoupling Macro-Reasoning and Micro-Matching for Multimodal Retrieval-Augmented Generation

DualG-MRAG:面向多模态检索增强生成的宏观推理与微观匹配解耦框架

Jiacheng Tao, Qingyun Sun, Haonan Yuan, Ziwei Zhang, Jianxin Li

机构 * Beihang University(北京航空航天大学) SKLCCSE

AI总结 针对多模态RAG在复杂多跳推理中存在的问题,本文提出DualG-MRAG框架,通过解耦宏观推理与微观匹配抑制检索噪声,经实验验证其在证据召回和问答准确率上优于基线。

Comments Accepted to the 34th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2026). 12 pages

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2607.28496 2026-07-31 cs.CL 新提交

Beyond Sentiment: Structured Information Extraction from Financial News

超越情感:从金融新闻中进行结构化信息提取

Daohan Zhu, Sitong Ge, Ruofei Wang, Honggu Chen, Yubo Hou, Tao Wan, Zengchang Qin

机构 * School of ASEE, Beihang University(北京航空航天大学ASEE学院) School of BME, Beihang University(北京航空航天大学生物医学工程学院) CAIR and CECS, VinUniversity(VinUniversity CAIR与CECS机构)

AI总结 该研究针对金融情感分析仅压缩新闻为单一极性评分的局限,提出用LLaMA-3.1-70B提取金融新闻的结构化语义特征,结合情感与结构化特征可提升股票预测性能,为多维金融NLP开辟新方向。

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2607.28330 2026-07-31 cs.AI 新提交

Paying for Honesty Without Knowing the Truth: Reputation-Penalty Design for LLM Marketplace Agents

在未知真相的情况下为诚实付费:LLM市场智能体的声誉惩罚机制设计

Mingdai Yang, Shicheng Fan, Kejing Yu, Duohao Wang, Li Sun, Hao Peng, Philip S. Yu, Zhiwei Liu

机构 * Univ. of Illinois Chicago(伊利诺伊大学芝加哥分校) Springbrand Inc.(春品牌公司) Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Beihang University(北京航空航天大学) Hangzhou Innovation Institute of BUAA(北京航空航天大学杭州创新研究院) Microsoft(微软公司)

AI总结 针对LLM智能体商家伪造属性的问题,设计无需真实情况的CARP声誉惩罚机制,搭配SPARC机制可保护消费者、提升福利,且在多模型中具有约束力。

Comments 11 pages

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2607.28182 2026-07-31 cs.LG 新提交

Multi-channel Uplift Policy Learning

多渠道提升策略学习

Changjian Liu, Tianyu Wang, Xiaoxuan Deng, WenTao Zhu, Yuwei Xu, Jungqi Jin, Yong Gao, Chuan Yu, Jian Xu, Bo Zheng

机构 * Peking University(北京大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Beihang University(北京航空航天大学) CUHK-shenzhen(香港中文大学(深圳))

AI总结 针对电商多渠道营销预算分配的预测后优化范式失效问题,提出快慢因果框架ReAlloc,经淘宝模拟与A/B测试验证可同时提升支付订单量和收入。

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2607.27969 2026-07-31 cs.CV 新提交

FootprintNet: State-Transition-Guided Dynamic Footprint Learning for Multi-temporal Remote Sensing Change Detection

FootprintNet:面向多时相遥感变化检测的状态转换引导动态 footprint 学习

Haotian Zhang, Hao Chen, Han Guo, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

机构 * Beihang University(北京航空航天大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

AI总结 针对现有多时相遥感变化检测方法难以表征反复变化区域的局限,提出UBDD并构建FootprintNet,结合状态转换约束与边界线索学习动态变化轨迹,引入BCDS评估,在多数据集上优于SOTA方法。

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2607.27747 2026-07-31 cs.CL cs.AI 新提交

Can LVLMs Uncover the Truth Behind Visual Illusions? An Analysis of Perceptual and Reasoning Capabilities

大型视觉语言模型(LVLMs)能否揭示视觉错觉背后的真相?感知与推理能力分析

Liangjie Zhao, Jiaqing Lyu, Kexin Tang, Zecheng Fang, Rong Yin, Yulan Hu, Da Li, Jianing Li

机构 * Adelaide University(阿德莱德大学) Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院计算技术研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Tsinghua University(清华大学) Amap, Alibaba Group(阿里巴巴集团高德地图) Beihang University(北京航空航天大学)

AI总结 本文利用IllusionReasoning基准,以视觉错觉为诊断工具评估LVLMs,发现多款LVLMs的推理能力不及宣称水平,为其优化提供了新方向。

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2607.27610 2026-07-31 cs.LG 新提交

Kalman Meets Curriculum: Efficient Dynamic Prompt Selection for Adaptive RL Finetuning

卡尔曼与课程学习结合:面向自适应RL微调的高效动态提示选择

Haodong Zhu, Yangyang Ren, Yanjing Li, Sheng Xu, Haiguang Liu, Linlin Yang, Baochang Zhang

机构 * Beihang University(北京航空航天大学) Zhongguancun Academy(中关村学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Communication University of China(中国传媒大学)

AI总结 本文提出KGPS方法,将提示选择转化为动态状态估计问题,适配RL训练动态,在多推理基准和RL算法上较基线提升准确率与rollout效率,在在线提示选择中达最优。

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