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Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学)

2026-07-07 至 2026-07-07 共收录 16
2607.05276 2026-07-07 eess.AS cs.AI 新提交

ProPS: Prompted Profile Synthesis for Natural Language-Conditioned Speaker Embedding Distributions

ProPS:面向自然语言条件化说话人嵌入分布的提示式画像合成

Thomas Thebaud, Junhyeok Lee, Laureano Moro-Velazquez, Jesus Villalba Lopez, Najim Dehak

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学电气与计算机工程系)

AI总结 针对现有说话人嵌入提取器仅具备描述性不具备生成性的问题,提出ProPS框架,基于自然语言提示生成符合指定属性的说话人嵌入分布,支撑可控语音生成任务。

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2607.03643 2026-07-07 eess.IV cs.CV 新提交

Model Confidence-Guided Multi-Image Fusion of Fundus Images for Diabetic Retinopathy Diagnosis

模型置信度引导的多图像融合眼底图像糖尿病视网膜病变诊断方法

Ananya Raghu, Anisha Raghu, Alice S. Tang, Yannis M. Paulus, Tyson N. Kim, Tomiko T. Oskotsky

机构 * Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) Wilmer Eye Institute, Department of Ophthalmology, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学威尔默眼科研究所) Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学生物医学工程系) Bakar Computational Health Sciences Institute, University of California San Francisco(加州大学旧金山分校巴卡计算健康科学研究所) Department of Ophthalmology, University of California San Francisco(加州大学旧金山分校眼科系) Division of Clinical Informatics and Digital Transformation, University of California San Francisco(加州大学旧金山分校临床信息学与数字化转型 division)

AI总结 针对资源有限地区糖网病早期筛查需求,提出置信度引导的多图像融合框架,整合多眼底视图提升诊断置信度与准确率,性能优于传统图像质量级联流水线,适配低延迟移动筛查场景。

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2607.05365 2026-07-07 cs.CL cs.AI eess.AS 新提交

SPEARBench: A Benchmark for Naturalness Evaluation in Streaming Speech-to-Speech Language Models

SPEARBench:面向流式语音转语音语言模型的自然度评估基准

Thomas Thebaud, Yuzhe Wang, Hao Zhang, Sathvik Manikantan Napa Ugandhar, Ashish Hallur, Georgi Tinchev, Venkatesh Ravichandran, Laureano Moro-Velazquez

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学电气与计算机工程系) Amazon Inc.(亚马逊公司)

AI总结 针对现有基准无法评估流式语音转语音模型对话自然度的问题,构建多维度评估基准SPEARBench,可从多维度评测模型,发现当前模型在多类对话行为维度仍与人类存在差距。

Comments Corresponding Website: https://thomasthebaud.github.io/SPEAR-benchmark-website/#welcome

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2607.05207 2026-07-07 cs.CV cs.LG 新提交

Probing Geospatial SSL Representations with Environmental Signals

利用环境信号探测地理空间自监督学习表示

Rohita Mocharla, Vishal M. Patel

机构 * Johns Hopkins Applied Physics Laboratory(约翰·霍普金斯大学应用物理实验室) Johns Hopkins University(约翰·霍普金斯大学)

AI总结 针对地理空间自监督学习表示内在信息分析不足问题,用匹配的ERA5环境变量探测其对环境信号的编码能力,发现相关指标可区分下游性能相近模型,还开源了配套标注数据集。

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2607.05189 2026-07-07 cs.CR cs.AI 新提交

When Claws Remember but Do Not Tell: Stealthy Memory Injection in Persistent Personal Agents

当智能体的记忆留存却不外露:持久化个人智能体中的隐秘内存注入攻击

Yechao Zhang, Shiqian Zhao, Jiawen Zhang, Jie Zhang, Gelei Deng, Xiaogeng Liu, Chaowei Xiao, Tianwei Zhang

机构 * Nanyang Technological University(南洋理工大学) CFAR, A*STAR(CFAR,A*STAR) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

AI总结 针对持久化个人智能体的隐秘内存注入威胁,构建多场景基准测试集WhisperBench,提出单次邮件投送的黑盒攻击框架MemGhost,可跨架构、跨防御实现高成功率的长期智能体入侵。

Comments 25 pages, 8 figures. Preprint

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2607.02692 2026-07-07 cs.CV 新提交

An Automated Multimodal Glaucoma Detection Framework Using ViT and a Stacking-Based Ensemble

使用ViT和基于堆叠的集成方法的自动多模态青光眼检测框架

Ishrat Jahan, Muhammad E. H Chowdhury, Murugappan Murugappan, Kanchon Kanti Podder, Tawsifur Rahman, Shrestha Datta, Md Sakib Abrar Hossain, Md Mosarrof Hossen, Yosra Magdi Salih Mekki, Sanjiban Sekhar Roy

机构 * Department of Computer Science and Engineering, Shahjalal University of Science and Technology(肖哈尔大学科学与技术学院计算机科学与工程系) Department of Electrical Engineering, Qatar University(卡塔尔大学电气工程系) Department of Electronics and Communication Engineering, Kuwait College of Science and Technology(科威特科学与技术学院电子与通信工程系) Department of Interdisciplinary Engineering, Kennesaw State University(肯尼斯州立大学跨学科工程系) Department of Biomedical Engineering, School of Medicine, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学医学院生物医学工程系) Department of Biomedical Engineering, University of Oxford(牛津大学生物医学工程系) Department of Computer Science and Engineering, Vellore Institute of Technology(维洛雷理工学院计算机科学与工程系)

AI总结 研究在样本级和患者级设置下的青光眼检测,提出整合眼底图像与临床数据的自动多模态框架,用ViT提取特征,经典机器学习模型分类,堆叠集成优化性能,实验验证其高性能并部署为网络平台。

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2607.01698 2026-07-07 cs.CV 新提交

Signal Structure-Aware Gaussian Splatting for Large-Scale Scene Reconstruction

面向大规模场景重建的结构感知高斯泼溅

Weiyi Xue, Fan Lu, Chi Zhang, Tianhang Wang, Sanqing Qu, Zehan Zheng, Boyuan Zheng, Junqiao Zhao, Guang Chen

机构 * Tongji University(同济大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Shanghai Westwell Technology Co., Ltd(上海西井科技股份有限公司) Beijing University of Technology(北京工业大学) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

AI总结 针对大规模场景中稀疏观测区域导致的高斯过度密集和冗余问题,提出SIG调度器,通过信号结构恢复视角同步图像监督与高斯频率,并引入球约束高斯控制优化,显著提升效率与渲染质量。

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2607.01345 2026-07-07 cs.CL cs.AI 新提交

TurnNat: Automatic Evaluation of Turn-Taking Naturalness in Dyadic Spoken Dialogue

TurnNat:双人口语对话中轮流自然性的自动评估

Hao Zhang, Thomas Thebaud, Georgi Tinchev, Venkatesh Ravichandran, Laureano Moro-Velazquez

机构 * Center for Language and Speech Processing(语言与语音处理中心) Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学) Amazon Research(亚马逊研究院) Amazon(亚马逊)

AI总结 提出TurnNat框架,通过因果轮流预测模型估计双说话人语音活动状态,利用负对数似然度量时序异常性,实现对话级轮流自然性自动评估。

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2606.30543 2026-07-07 cs.CL cs.AI 版本更新

TRACE: Temporal Relationship-Aware Conversational Entrainment Detection in Dyadic Speech

TRACE: 双人语音中基于时间关系的对话韵律同步检测

Sathvik Manikantan Napa Ugandhar, Hao Zhang, Alison Gunzler, Yuzhe Wang, Thomas Thebaud, Georgi Tinchev, Venkatesh Ravichandran, Laureano Moro-Velázquez

机构 * Department of Computer Science, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学计算机科学系) Department of Electrical and Computer Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学电气与计算机工程系) Amazon Research(亚马逊研究院) Amazon(亚马逊)

AI总结 提出TRACE框架,通过窗口级声学嵌入建模双人交互的时间序列,结合对话上下文和关系信息,在DyadEE数据集上实现97.01%的情感韵律同步检测准确率。

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2606.05698 2026-07-07 cs.CL

Rethinking LoRA Memory Through the Lens of KV Cache Compression

通过 KV 缓存压缩的视角重新思考 LoRA 内存

Chunsheng Zuo, Liaoyaqi Wang, William Jurayj, William Fleshman, Benjamin Van Durme

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

AI总结 本文研究文档级问答中参数侧内存(LoRA适配器)与上下文侧内存(KV缓存)的交互,发现LoRA在KV缓存压缩严重时能显著提升性能,并建议将文档LoRA视为解码时的参数化内存而非文档编码器。

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2605.12764 2026-07-07 q-fin.MF cs.LG stat.ML 版本更新

Yield Curves Dynamics Using Variational Autoencoders Under No-arbitrage

无套利条件下使用变分自编码器的收益率曲线动力学

Fusheng Luo, H'elyette Geman

机构 * Department of Applied Mathematics and Statistics, Johns Hopkins University, USA(应用数学与统计学系,约翰霍普金斯大学,美国)

AI总结 提出一种物理信息生成框架,通过两阶段架构(学生t条件变分自编码器+动态水平注入和神经随机微分方程)解决深度学习统计灵活性与固定收益理论约束的冲突,在多个主权货币上显著降低预测误差并实现无套利。

Comments This is the full script (version 2) of our paper, which is awaiting submission to financial journals/conferences, after modifying and double-checking the reference lists

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2602.10099 2026-07-07 cs.LG cs.CV 版本更新

Learning on the Manifold: Unlocking Standard Diffusion Transformers with Representation Encoders

流形上的学习:通过表示编码器解锁标准扩散变压器

Amandeep Kumar, Vishal M. Patel

机构 * Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学)

AI总结 研究利用表示编码器进行生成建模时标准扩散变压器收敛失败的问题,指出根本原因是几何干扰,提出黎曼流匹配与雅可比正则化方法,使标准扩散变压器无需宽度缩放就能收敛。

Comments ECCV 2026

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2601.16064 2026-07-07 eess.IV cs.CV 版本更新

Phi-SegNet: Phase-Integrated Supervision for Medical Image Segmentation

Phi-SegNet:用于医学图像分割的相位集成监督

Shams Nafisa Ali, Taufiq Hasan

机构 * mHealth Lab, Department of Biomedical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology(孟加拉工程与技术大学生物医学工程系mHealth实验室) Department of Electrical and Computer Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学电气与计算机工程系) Center for Bioengineering Innovation and Design, Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学生物工程创新与设计中心,生物医学工程系)

AI总结 研究针对医学图像分割跨模态泛化难问题,提出Phi-SegNet架构,在架构和优化层面融入相位感知信息,含双特征掩码模块与逆傅里叶注意力块,经实验取得优异性能,为泛化分割框架发展提供新思路。

Comments 13 pages, 9 figures

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2601.01709 2026-07-07 q-fin.PR cs.LG

Reinforcement Learning for Option Hedging: Static Implied-Volatility Fit versus Shortfall-Aware Performance

期权对冲的强化学习:静态隐含波动率拟合与短失意识表现

Ziheng Chen, Minxuan Hu, Jiayu Yi, Wenxi Sun

机构 * Department of Mathematics, University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校数学系) Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science, Cornell University(康奈尔大学安·S·鲍威尔计算机与信息科学学院) School of Social Sciences, Nanyang Technological University(南洋理工大学社会科学学院) Krieger School of Arts and Sciences, Johns Hopkins University(约翰霍普金斯大学克里格尔艺术与科学学院)

AI总结 本文提出RLOP方法,通过结合风险厌恶和交易成本改进QLBS框架,评估期权定价模型在静态和动态维度的表现,强调实际对冲效果的重要性。

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2511.19277 2026-07-07 cs.LG 版本更新

Closing Gaps in Emissions Monitoring with Climate TRACE

利用气候追踪填补排放监测的差距

Brittany V. Lancellotti, Jordan M. Malof, Aaron Davitt, Gavin McCormick, Shelby Anderson, Pol Carbó-Mestre, Gary Collins, Verity Crane, Zoheyr Doctor, George Ebri, Kevin Foster, Trey M. Gowdy, Michael Guzzardi, John Heal, Heather Hunter, David Kroodsma, Khandekar Mahammad Galib, Paul J. Markakis, Gavin McDonald, Daniel P. Moore, Eric D. Nguyen, Sabina Parvu, Michael Pekala, Christine D. Piatko, Amy Piscopo, Mark Powell, Krsna Raniga, Elizabeth P. Reilly, Michael Robinette, Ishan Saraswat, Patrick Sicurello, Isabella Söldner-Rembold, Raymond Song, Charlotte Underwood, Kyle Bradbury

机构 * Nicholas Institute for Energy Environment & Sustainability(能源环境与可持续性研究所) Department of Electrical Engineering and Computer Science(电气工程与计算机科学系) WattTime(WattTime公司) Johns Hopkins Applied Physics Laboratory(约翰霍普金斯应用物理实验室) Marine Science Institute(海洋科学研究所) TransitionZero(TransitionZero公司) Duke University(杜克大学) Global Fishing Watch(全球渔业监测) CTrees(CTrees公司)

AI总结 通过评估现有排放数据集,发现可提升排放数据实用性的机会,基于此提出气候追踪框架及数据集,综合现有数据并填补空白,为排放监测和缓解规划提供支持。

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2506.22675 2026-07-07 stat.ML cs.LG 版本更新

Bayesian Invariance Modeling of Multi-Environment Data

多环境数据的贝叶斯不变性建模

Luhuan Wu, Mingzhang Yin, Yixin Wang, John P. Cunningham, David M. Blei

机构 * Department of Applied Mathematics and Statistics, Johns Hopkins University(应用数学与统计学系,约翰霍普金斯大学) Department of Statistics, Columbia University(统计学系,哥伦比亚大学) Department of Computer Science, Columbia University(计算机科学系,哥伦比亚大学) Warrington College of Business, University of Florida(佛罗里达大学沃林顿商学院) Department of Statistics, University of Michigan(统计学系,密歇根大学)

AI总结 研究多环境数据的不变性预测问题,提出贝叶斯不变性预测模型BIP,通过将不变特征索引编码为潜在变量并后验推断恢复,证明后验一致性等,设计变分近似VI-BIP,在模拟和真实数据中表现更优。

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