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University of Michigan(密歇根大学安娜堡分校)

2026-07-21 至 2026-07-21 共收录 3
2607.18114 2026-07-21 cs.CL cs.AI cs.LG 新提交

How Does Alignment Tuning Shape Representations of Sycophancy and Related Cue-Induced Biases in LLMs?

对齐调整如何塑造大语言模型中谄媚及相关线索诱导偏差的表征?

Prakhar Gupta, Terry Jingchen Zhang, Florent Draye, Bernhard Schölkopf, Zhijing Jin

机构 * University of Michigan(密歇根大学) Jinesis Lab, University of Toronto & Vector Institute(多伦多大学Jinesis实验室和向量研究所) Max-Planck Institute for Intelligent Systems(马克斯·普朗克智能系统研究所) ELLIS Institute Tübingen(图宾根ELLIS研究所)

AI总结 研究大语言模型中谄媚及相关线索诱导偏差的位置,通过从隐藏状态提取偏差方向并经探测等三种方法三角测量,发现易感性由对齐调整而非预训练导致,还能适度去偏,偏差是对齐调整安装的不同因果活性方向。

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2607.17454 2026-07-21 cs.RO 新提交

Test-Time Scaling for World Action Models via Zero-Shot Geometric Evaluation

通过零样本几何评估实现世界行动模型的测试时缩放

Zesen Zhao, Minkyoung Cho, Hui shen, Boyuan Zheng, Kunxiao Gao, Yulong Cao, Z. Morley Mao

机构 * University of Michigan(密歇根大学) NVIDIA(英伟达)

AI总结 研究针对世界行动模型,提出无需训练的选择性测试时缩放框架\methodgated,基于预测未来的跨视图深度重投影一致性排序,经实验验证该方法能提高任务成功率,同时减少额外采样决策点,还识别出相关失败模式。

Comments Extened version of CVPR 2026 EAI workshop

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2607.16288 2026-07-21 cs.CV 新提交

A Synthetic 3D Gear Dataset for Manufacturing Quality Inspection (MFGNet-Gear)

用于制造质量检测的合成3D齿轮数据集(MFGNet-Gear)

Ruo-Syuan Mei, Chenhui Shao

机构 * University of Michigan(密歇根大学)

AI总结 研究针对智能制造中基于深度学习的零件质量检测数据难题,提出构建MFGNet-Gear合成3D数据集,通过参数化生成齿轮几何形状与缺陷,涵盖多种设计和质量等级,提供标注数据,助力相关检测、学习及基准测试,推动3D计量学发展。

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