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Nanjing University(南京大学)

2026-04-14 至 2026-04-14 共收录 10
2604.11792 2026-04-14 cs.CV

LottieGPT: Tokenizing Vector Animation for Autoregressive Generation

LottieGPT:为自回归生成设计向量动画的标记化

Junhao Chen, Kejun Gao, Yuehan Cui, Mingze Sun, Mingjin Chen, Shaohui Wang, Xiaoxiao Long, Fei Ma, Qi Tian, Ruqi Huang, Hao Zhao

机构 * Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) AIR, Tsinghua University(清华大学人工智能研究院) BAAI(百度人工智能研究院) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Nanjing University(南京大学) Guangdong Laboratory of Artificial Intelligence and Digital Economy (SZ)(广东人工智能与数字经济实验室(深圳))

AI总结 本文提出首个向量动画标记化与自回归生成框架,基于Lottie标准设计标记器并构建大规模数据集,通过微调Qwen-VL生成可编辑的向量动画。

Comments Accepted by CVPR 2026. Project Page: https://lottiegpt.github.io/

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2604.11786 2026-04-14 cs.AI cs.MA

GenTac: Generative Modeling and Forecasting of Soccer Tactics

GenTac:生成式足球战术建模与预测

Jiayuan Rao, Tianlin Gui, Haoning Wu, Yanfeng Wang, Weidi Xie

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Nanjing University(南京大学)

AI总结 GenTac通过生成式框架建模足球战术的随机过程,实现长周期轨迹预测,支持多因素条件模拟,展现高精度战术生成与未来战术预测能力。

Comments 40 pages, 5 figures; technical Report

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2604.11749 2026-04-14 cs.CL

HistLens: Mapping Idea Change across Concepts and Corpora

HistLens:跨概念和语料库的思想变化映射

Yi Jing, Weiyun Qiu, Yihang Peng, Zhifang Sui

机构 * Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, China(清华大学计算机科学与技术系) School of History, Nanjing University, China(南京大学历史学院) Department of Chinese Language and Literature, Tsinghua University, China(清华大学中国语言文学系) State Key Laboratory of Multimedia Information Processing, School of Computer Science, Peking University, China(北京大学计算机学院多媒体信息处理国家重点实验室)

AI总结 HistLens提出一种基于SAE的统一框架,用于多概念、多语料库的概念史分析,通过分解概念表示并追踪其激活动态,实现跨概念和语料库的思想演变模式计算。

Comments Accepted by ACL 2026 MainConference

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2604.10739 2026-04-14 cs.AI

When More Thinking Hurts: Overthinking in LLM Test-Time Compute Scaling

更多思考反而有害:在LLM测试时间计算扩展中的过度思考

Shu Zhou, Rui Ling, Junan Chen, Xin Wang, Tao Fan, Hao Wang

机构 * Nanjing University(南京大学) Baidu(百度) Nanjing University of Finance & Economics(南京财经大学)

AI总结 研究探讨了在LLM测试时间计算扩展中,增加推理token的边际效用随计算预算增加而下降的现象,发现模型存在过度思考问题,且最优思考长度因问题难度而异。

Comments 11 pages, 7 figures

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2604.10619 2026-04-14 cs.CV

How to Design a Compact High-Throughput Video Camera?

如何设计一款紧凑型高吞吐量视频相机?

Chenxi Qiu, Tao Yue, Xuemei Hu

机构 * Nanjing University(南京大学)

AI总结 本文提出基于梯度相机的低比特方案,解决高吞吐量视频成像的读出与传输瓶颈,并通过多尺度重建CNN实现高分辨率图像重建。

Comments 12 pages, 10 figures

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2604.09547 2026-04-14 cs.CV

Tango: Taming Visual Signals for Efficient Video Large Language Models

Tango:驯服视觉信号以提高视频大语言模型的效率

Shukang Yin, Sirui Zhao, Hanchao Wang, Baozhi Jia, Xianquan Wang, Chaoyou Fu, Enhong Chen

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Reconova AI Lab(Reconova AI实验室) Nanjing University(南京大学)

AI总结 Tango通过改进注意力选择和相似性聚类方法,优化视频大语言模型的视觉信号利用,实现在保留10%视频token时性能损失仅0.1%,推理速度提升1.88倍。

Comments Code: https://github.com/xjtupanda/Tango

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2603.01692 2026-04-14 cs.LG cs.AI

Reasoning as Gradient: Scaling MLE Agents Beyond Tree Search

推理作为梯度:超越树搜索的MLE代理扩展

Yifei Zhang, Xu Yang, Xiao Yang, Bowen Xian, Qizheng Li, Shikai Fang, Jingyuan Li, Jian Wang, Mingrui Xu, Weiqing Liu, Jiang Bian

机构 * Nanjing University(南京大学) Microsoft Research Asia(微软亚洲研究院) Peking University(北京大学) Zhejiang University(浙江大学) Wuhan University(武汉大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

AI总结 本文提出Gome,一种基于梯度优化的MLE代理,通过将结构化诊断推理映射到梯度计算,实现更高效的优化。实验显示,随着模型能力增强,梯度优化在前沿模型中表现更优,且在受限预算下达到35.1%的任何奖牌率。

Comments 36 pages, 6 figures, 17 tables

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2510.05057 2026-04-14 cs.RO cs.CV

StaMo: Unsupervised Learning of Generalizable Robot Motion from Compact State Representation

StaMo:从紧凑状态表示中无监督学习通用机器人运动

Mingyu Liu, Jiuhe Shu, Hui Chen, Zeju Li, Canyu Zhao, Jiange Yang, Shenyuan Gao, Hao Chen, Chunhua Shen

机构 * State Key Laboratory of CAD & CG, Zhejiang University(浙江大学CAD&CG国家重点实验室) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Nanjing University(南京大学) HKUST(香港科技大学) Ant Group(蚂蚁集团)

AI总结 本文提出StaMo方法,通过轻量编码器和预训练扩散变换器解码器学习高效紧凑状态表示,提升机器人运动性能,并发现通过潜在插值获得的token差异可作为有效潜动作,增强策略协同训练。

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2411.14072 2026-04-14 cs.CL cs.PL

The Master-Slave Encoder Model for Improving Patent Text Summarization: A New Approach to Combining Specifications and Claims

主从编码器模型用于改进专利文本摘要:一种结合规范和权利要求的新方法

Shu Zhou, Xin Wang, Zhengda Zhou, Haohan Yi, Xuhui Zheng, Hao Wan

机构 * School of Information Management, Nanjing University(南京大学信息管理学院) Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Services in Jiangsu Provincial Universities, Nanjing University(江苏省高校数据工程与知识服务重点实验室(南京大学)) Baidu, Inc.(百度公司)

AI总结 本文提出主从编码器模型(MSEA)以提升专利文本摘要质量,通过结合专利文本指令与权利要求,增强新术语处理及信息冗余控制,实验显示其在ROUGE指标上优于现有模型。

Comments 25pages, 1 figure

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2604.09712 2026-04-14 cs.CV cs.AI

LAST: Leveraging Tools as Hints to Enhance Spatial Reasoning for Multimodal Large Language Models

LAST:利用工具作为提示以增强多模态大语言模型的空间推理能力

Shi-Yu Tian, Zhi Zhou, Kun-Yang Yu, Ming Yang, Yang Chen, Ziqiao Shang, Lan-Zhe Guo, Yu-Feng Li

机构 * National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University(南京大学计算机软件新技术国家重点实验室)

AI总结 LAST通过整合专用视觉模型,解决多模态大语言模型在复杂几何布局解析中的幻觉和不精确问题,提出统一框架提升空间推理能力。

Comments 13 pages

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