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Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

2026-07-07 至 2026-07-07 共收录 9
2607.05339 2026-07-07 cs.LG cs.AI stat.ML 新提交

TREK: Distill to Explore, Reinforce to Refine

TREK:蒸馏以探索,强化以优化

Yuanda Xu, Zhengze Zhou, Kayhan Behdin, Jelena Markovic-Voronov, Hejian Sang, Xiaomin Li, Wenhui Zhu, Xinchen Du, Aida Rahmattalabi, Ran He, Sen Na, Zhipeng Wang, Alborz Geramifard

机构 * LinkedIn Corporation(领英公司) Harvard University(哈佛大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

AI总结 针对GRPO在学生策略覆盖外的难提示样本上失效问题,提出TREK方法,通过蒸馏扩展探索空间再结合GRPO优化,在多推理与智能体任务上大幅提升模型性能。

Comments 18 pages, 3 figures, 6 tables

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2607.04142 2026-07-07 cs.LO cs.AI 新提交

CSB: A Counting and Sampling tool for Bit-vectors

CSB:一种用于位向量的计数和采样工具

Arijit Shaw, Kuldeep S. Meel

机构 * Chennai Mathematical Institute(钦奈数学研究所) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) IAI, TCG-CREST Kolkata University of Toronto(多伦多大学加尔各答分校)

AI总结 研究能否借助现代CNF模型计数器和采样器扩展SMT求解器以处理位向量的计数和采样问题,开发了工具csb,能解决多种位向量模型计数和采样问题,实验显示性能优于现有方法。

Comments This is the authors' version of the article published in Acta Informatica

Journal ref Acta Informatica, Volume 63, article number 23 (2026)

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2607.04124 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交

Conflict-Based Lazy Search for Fast Multi-Manipulator Planning

基于冲突的懒搜索用于快速多机器人规划

Dongliang Zheng, Zhipeng Wang, Siqi Wang, Yuxi Lu, Bin He, Hesheng Wang, Panagiotis Tsiotras

机构 * Shanghai Research Institute for Intelligent Autonomous Systems, Shanghai Institute of Intelligent Science and Technology, the State Key Laboratory of Autonomous Intelligent Unmanned Systems, and Frontiers Science Center for Intelligent Autonomous Systems of Ministry of Education, Tongji University(上海智能无人系统科学中心,上海智能科学与技术研究院,自主智能无人系统国家重点实验室,同济大学智能自主系统前沿科学中心) Department of Automation, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学自动化系) School of Aerospace Engineering and Institute for Robotics and Intelligent Machines, Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院航空航天工程学院和机器人与智能机器研究所)

AI总结 针对多机器人在杂乱工作空间的实时规划难题,提出基于冲突的懒搜索(CBLS)算法。该算法基于CBS,通过预计算和懒搜索改进,采用懒评估图与LEA*算法,应用于多机器人规划问题,性能优于CBS和RRT-Connect。

Journal ref IEEE/ASME Transactions on Mechatronics(TMECH) 2026

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2607.03723 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交

OmniTacTune: Policy-Agnostic Real-World RL for Tactile Residual Adaptation of Visual Policies

OmniTacTune:用于视觉策略触觉残余适应的与策略无关的真实世界强化学习

Kelin Yu, Haode Zhang, Harish Ravichandar, Yunhai Han, Ruohan Gao

机构 * University of Maryland, College Park(马里兰大学帕克分校) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

AI总结 研究针对视觉策略在接触丰富操作中不足的问题,提出OmniTacTune管道,通过残余校正让触觉反馈适应预训练视觉策略,经两阶段设计,实验证明其能跨任务等泛化,有效提升策略成功率。

Comments Project page: https://colinyu1.github.io/omnitactune-site/

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2607.03703 2026-07-07 cs.AI cs.LG 新提交

Explainable Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control

用于自适应交通信号控制的可解释强化学习

Dickens Kwesiga, Nishu Choudhary, Angshuman Guin, Michael Hunter

机构 * School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院土木与环境工程学院)

AI总结 研究针对交通信号控制中深度强化学习模型的不透明性问题,引入以实体为中心的可解释强化学习框架,通过特殊架构和注意力网络提取关系依赖等,设计亲和矩阵并集成动作掩码接口,实现可解释且性能优的交通信号控制。

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2607.03461 2026-07-07 cs.CV cs.LG 新提交

WorldBagel: Uncovering the Power of Unified Multimodal Models for Vision-Language-Action-World Modeling

WorldBagel:揭示统一多模态模型在视觉-语言-动作-世界建模中的力量

Zelin Zhao, Min Shi, Bo Yuan, Haotian Xue, Jialuo Li, Lama Moukheiber, Humphrey Shi, Yongxin Chen

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

AI总结 研究统一多模态模型在视觉-语言-动作-世界建模中的作用,基于BAGEL构建WorldBagel框架,通过多任务机器人操作等实验,发现统一不仅便利,更是学习有效模型的关键因素。

Comments Rejected by ECCV 2026, Arxiv Paper

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2607.03377 2026-07-07 cs.CL cs.AI 新提交

Spectral Signatures of Large Language Models

大语言模型的频谱特征

Zhuoying Zhang, Ishan V. Prasad, Yuanzhe Hu, Zihang Liu, Hengrui Luo, Pu Ren, Yaoqing Yang

机构 * Rice University(莱斯大学) Dartmouth College(达特茅斯学院) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Lawrence Berkeley National Laboratory(劳伦斯伯克利国家实验室)

AI总结 针对大规模管理和量化大语言模型的挑战,采用基于重尾自正则化理论的频谱形状指标,以权重经验谱密度形状信息为模型频谱特征,可用于模型谱系追踪等,还构建语料库进行基准测试。

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2607.02977 2026-07-07 cs.RO 新提交

Function-Space Diffusion for Motion Planning

用于运动规划的函数空间扩散

Zinuo Chang, Yipu Chen, Byoungwoo Park, Hongzhe Yu, Yongxin Chen

机构 * School of Electrical and Computer Engineering(电气与计算机工程学院) School of Aerospace Engineering, Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院航空航天工程学院) Korea Advanced Institute of Science and Technology(韩国科学技术院)

AI总结 研究提出函数空间扩散运动规划方法,将轨迹建模为连续函数在函数空间直接扩散,定义谱域正向过程,用基于离散正弦变换的傅里叶神经算子参数化反向过程,实现离散不变轨迹生成,提升规划性能。

Comments 8 pages

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2607.02680 2026-07-07 cs.CV cs.AI 新提交

K9-Bench: Evaluating Multimodal LLMs on Canine-Centric Videos

K9-Bench:在以犬类为中心的视频上评估多模态大语言模型

Khush Attarde, Yusuf Ali, Megha Thukral, Divye Bhutani, Thomas Ploetz, Zsolt Kira

机构 * Ogmen Robotics Inc.(Ogmen机器人公司) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

AI总结 介绍K9-Bench基准,通过约5000个问答对测试多模态大语言模型对犬类动作和互动理解。提出数据生成管道创建数据集,发现前沿模型在犬类任务上零样本性能有限,还提供通用数据集构建管道。

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