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

2026-06-23 至 2026-06-23 共收录 10
2604.23729 2026-06-23 cs.CV 版本更新

DynProto: Dynamic Prototype Evolution for Out-of-Distribution Detection

DynProto: 动态原型进化用于分布外检测

Yanqi Wu, Xinhua Lu, Runhe Lai, Qichao Chen, Jia-Xin Zhuang, Wei-Shi Zheng, Ruixuan Wang

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学) Peng Cheng Laboratory(鹏城实验室) University of Nottingham Malaysia(诺丁汉马来西亚大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) Key Laboratory of Machine Intelligence and Advanced Computing(智能与先进计算关键实验室)

AI总结 DynProto通过动态学习分布内信息生成原型,提升分布外检测性能,减少FPR95并提升AUROC。

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2506.23053 2026-06-23 cs.LG 版本更新

Double-Diffusion: Balancing Speed, Accuracy, and Uncertainty in Probabilistic Forecasting for Urban Sensor Networks

Double-Diffusion: 城市传感器网络中概率预测的速度、准确性与不确定性的平衡

Hanlin Dong, Arian Prabowo, Hao Xue, Ao Shuang, Tianyi Zhou, Yuxuan Liang, Flora D. Salim

机构 * University of New South Wales(新南威尔士大学) University of Maryland(马里兰大学) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科学与技术大学(广州))

AI总结 提出Double-Diffusion方法,结合闭式图热先验与去噪扩散模型,通过短预热链从先验开始去噪,实现快速、准确且具有不确定性的概率预测,在四个真实数据集上取得最佳CRPS。

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2510.17385 2026-06-23 cs.LG cs.AI 版本更新

Strengthening LLMs for Tabular Prediction with Structural Priors

利用结构先验增强LLM在表格预测中的能力

Pengxiang Cai, Zihao Gao, Wanchen Lian, Guocong Li, Jintai Chen

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) Zhejiang University(浙江大学)

AI总结 提出PRPO方法,通过列排列不变性和两级优势估计将表格结构先验融入LLM后训练,使8B模型在139个OpenML数据集上达到与强监督基线竞争的性能,零样本设置下表现优异。

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2603.04205 2026-06-23 cs.CV 版本更新

Real5-OmniDocBench: A Full-Scale Physical Reconstruction Benchmark for Robust Document Parsing in the Wild

Real5-OmniDocBench:面向野外鲁棒文档解析的全尺度物理重建基准

Changda Zhou, Ziyue Gao, Xueqing Wang, Tingquan Gao, Cheng Cui, Jing Tang, Yi Liu

机构 * PaddlePaddle Team, Baidu Inc.(百度公司PaddlePaddle团队) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州))

AI总结 提出首个对OmniDocBench v1.5进行全尺度一对一物理重建的基准Real5-OmniDocBench,覆盖扫描、弯曲、屏幕摄影、光照和倾斜五种真实场景,通过完整真值映射实现性能退化的因子级归因,揭示文档解析中的“现实鸿沟”。

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2602.12691 2026-06-23 cs.RO cs.AI 版本更新

ALOE: Action-Level Off-Policy Evaluation for Vision-Language-Action Model Post-Training

ALOE: 面向视觉-语言-动作模型后训练的动作级离策略评估

Rushuai Yang, Hecheng Wang, Zhichao Wu, Chiming Liu, Xiaohan Yan, Xuan Du, Shuoyu Yue, Chuheng Zhang, Yunlong Wang, Yongcheng Liu, Lizhe Qi, Yi Chen, Wei Shan, Maoqing Yao

机构 * AgiBot The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Fudan University(复旦大学) Nanjing University(南京大学) Independent Researcher(独立研究者)

AI总结 提出ALOE框架,通过离策略评估直接估计当前策略的价值,结合分块时序差分和保守值聚合,改善稀疏奖励下的信用分配,在四项真实世界操作任务中优于现有方法。

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2602.03448 2026-06-23 cs.CV cs.AI 版本更新

Hierarchical Concept-to-Appearance Guidance for Multi-Subject Image Generation

多主体图像生成的层次化概念到外观引导

Yijia Xu, Zihao Wang, Haokun Gui, Jinshi Cui

机构 * Peking University(北京大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学)

AI总结 提出层次化概念到外观引导框架(CAG),通过VAE dropout训练和对应感知掩码注意力模块,实现多主体图像生成中身份一致性和精确组合控制。

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2510.22963 2026-06-23 cs.CR cs.AI 版本更新

When Compression Becomes an Attack Surface: Black-Box Attacks on Prompt-Compressed LLM Agents

当压缩成为攻击面:针对提示压缩的LLM智能体的黑盒攻击

Zesen Liu, Zhixiang Zhang, Yuchong Xie, Dongdong She

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学)

AI总结 提出当可信与不可信输入共享压缩预算时,攻击者可通过扰动不可信输入导致压缩器丢弃关键证据或安全护栏,并设计黑盒攻击COMA,平均攻击成功率达0.71。

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2506.06843 2026-06-23 cs.AI 版本更新

United Minds or Isolated Agents? Exploring Coordination of LLMs under Cognitive Load Theory

统一思维还是孤立代理?探索认知负荷理论下LLM的协调

HaoYang Shang, Xuan Liu, Zi Liang, Jie Zhang, Haibo Hu, Song Guo

机构 * Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) University of California San Diego(加州大学圣地亚哥分校) Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学)

AI总结 受认知负荷理论启发,提出CoThinker多智能体框架,通过智能体分工和结构化通信降低认知负荷,在复杂推理任务上提升性能,但在低负荷任务上协调开销占优。

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2509.17053 2026-06-23 cs.RO 版本更新

FILIC: Dual-Loop Force-Guided Imitation Learning with Impedance Torque Control for Contact-Rich Manipulation Tasks

FILIC:基于阻抗力矩控制的双环力引导模仿学习用于接触丰富操作任务

Haizhou Ge, Yufei Jia, Zheng Li, Yue Li, Zhixing Chen, Lu Shi, Lei Han, Ruqi Huang, Guyue Zhou

机构 * Tsinghua University(清华大学) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) DISCOVER Robotics(DISCOVER机器人)

AI总结 提出FILIC框架,通过双环结构结合Transformer策略与阻抗控制器,利用关节力矩估计末端力,实现无力传感器下的力感知接触操作,显著提升安全性和适应性。

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2410.12261 2026-06-23 cs.LG cs.AI 版本更新

CATCH: Channel-Aware multivariate Time Series Anomaly Detection via Frequency Patching

CATCH: 基于频率分块的信道感知多变量时间序列异常检测

Xingjian Wu, Xiangfei Qiu, Zhengyu Li, Yihang Wang, Jilin Hu, Chenjuan Guo, Hui Xiong, Bin Yang

机构 * East China Normal University(东华大学) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州))

AI总结 提出CATCH框架,通过频率分块增强细粒度频率特征捕获,并设计通道融合模块(CFM)利用分块掩码和掩码注意力机制,结合双层多目标优化学习信道相关性,在10个真实和12个合成数据集上达到最先进性能。

Comments Accepted by ICLR 2025

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