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Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

2026-06-17 至 2026-06-17 共收录 12
2606.18060 2026-06-17 cs.AI cs.CL 新提交

PseudoBench: Measuring How Agentic Auto-Research Fuels Pseudoscience

PseudoBench: 衡量自主研究如何助长伪科学

Xinyang Liao, Lingyu Li, Huacan Liu, Tianle Gu, Yang Yao, Tong Zhu, Yan Teng, Yingchun Wang

机构 * Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) Xi’an Jiao Tong University(西安交通大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

AI总结 提出PseudoBench基准,通过200个伪科学声明-证据对评估AI代理识别和抵制伪科学的能力,发现当前系统极易生成有说服力的伪科学报告,拒绝率接近零。

Comments 26 pages, 21 figures

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2606.17861 2026-06-17 cs.CL 新提交

GameCraft-Bench: Can Agents Build Playable Games End-to-End in a Real Game Engine?

GameCraft-Bench:智能体能否在真实游戏引擎中端到端构建可玩游戏?

Tongxu Luo, Rongsheng Wang, Jiaxi Bi, Chenming Xu, Zhengyang Tang, Jianlong Chen, Juhao Liang, Ke Ji, Shuqi Guo, Yuhao Du, Fan Bu, Wenyu Du, Xiaotong Zhang, Kyle Li, Shaobo Wang, Linfeng Zhang, Yuxuan Liu, Xin Lai, Chenxin Li, Yiduo Guo, Zhexin Zhang, Xinyuan Wang, Tianyi Bai, Ziniu Li, Benyou Wang

机构 * The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)) Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) Hunyuan Team, Tencent(腾讯混元团队) USTB(北京科技大学) DualverseAI SJTU(上海交通大学) NUS(新加坡国立大学)

AI总结 提出GameCraft-Bench基准,评估编码智能体在Godot引擎中端到端生成可玩游戏的能力,最强智能体仅达41.46%成功率。

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2606.17735 2026-06-17 cs.AI 新提交

Shattering the Autoregressive Curse: Dynamic Epistemic Entropy Orchestrated Erasable Reinforcement Learning for LLMs

打破自回归诅咒:动态认知熵编排的可擦除强化学习用于大语言模型

Ziliang Wang, Kang An, Faqiang Qian, Jialu Cai, Cijun Ouyang, Yuhang Wang, Qibing Ren, Yichao Wu

机构 * SenseTime(商汤科技) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

AI总结 提出动态认知熵编排的可擦除强化学习(E³RL),通过将模型内生的局部自回归交叉熵作为认知不确定性坐标,利用分段自适应动态阈值和优势分配精准切除逻辑缺陷并重用KV缓存,解决长序列推理中的自回归级联崩溃问题。

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2606.17668 2026-06-17 cs.LG cs.AI q-bio.QM 新提交

ASTEROID: A Spatiotemporal Information Transformer for Forecasting Multi-Step Time Series of Molecular Dynamics

ASTEROID: 用于分子动力学多步时间序列预测的时空信息变换器

Kexin Wu, Luonan Chen, Renxiao Wang

机构 * Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmaceutical Sciences, Fudan University(药学院药物化学系,复旦大学) School of Mathematical Sciences and School of AI, Shanghai Jiao Tong University(数学科学学院和人工智能学院,上海交通大学)

AI总结 提出ASTEROID框架,通过将分子动力学轨迹重构为高维时空序列并集成时空信息变换方程到Transformer中,实现多步原子坐标的直接预测,在多个量子力学分子数据集上显著提升预测精度并降低计算成本。

Comments 32 pages,10 figures

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2606.17648 2026-06-17 cs.AI 新提交

From Brewing to Resolution: Tracing the Internal Lifecycle of Code Reasoning in LLMs

从酝酿到解析:追踪LLM中代码推理的内部生命周期

Siyue Chen, Yifu Guo, Yuquan Lu, Zishan Xu, Jiaye Lin, Jianbo Lin, Siyu Zhang, Cheng Yang, Junxin Li, Yujia Li, Yu Huo, Ruixuan Wang

机构 * South China University of Technology(华南理工大学) Sun Yat-sen University(中山大学) Tsinghua University(清华大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Nanjing University(南京大学) The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)) Hangzhou Dianzi University(杭州电子科技大学) Guangzhou College of Technology and Business(广州工商学院)

AI总结 提出双重诊断框架(逐层线性探针与上下文剥离解码),揭示LLM在代码推理中先酝酿答案后进入四种解析结果(已解析、过度处理、错误解析、未解析)的内部生命周期,发现酝酿支架稳定而解析成功随能力变化。

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2606.17520 2026-06-17 cs.RO cs.CV 新提交

GASE: Gaussian Splatting-Based Automated System for Reconstructing Embodied-Simulation Environments

GASE:基于高斯溅射的自动化系统用于重建具身仿真环境

Jiawei Zhang, Yiming Yan, Chao Liang, Nuo Xu, Seson Sun, Qichen Zhang, Yuhao Xu, Yantai Yang, Yingqiao Wang, Qin Jin, Zhipeng Zhang

机构 * AutoLab, SAI, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学SAI学院AutoLab实验室) AIM3 Lab, School of Information, Renmin University of China(中国人民大学信息学院AIM3实验室) Research Lab, Anyverse Dynamics(Anyverse Dynamics研究实验室)

AI总结 提出GASE系统,利用全景相机阵列和多视图视频流,通过相机位姿策略提取前景物体并修复场景,独立重建后导入物理仿真器,实现高效高保真仿真环境构建,分割精度提升超10%,真实机器人部署性能差距小于10%。

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2606.17200 2026-06-17 cs.RO 新提交

ACE-Ego-0: Unifying Egocentric Human and Robotic Data for VLA Pretraining

ACE-Ego-0:统一第一人称人类与机器人数据用于VLA预训练

Hao Li, Ganlong Zhao, Yufei Liu, Haotian Hou, Guoquan Ye, Tongyan Fang, Chunxiao Liu, Siyuan Huang, Jianbo Liu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

机构 * ACE Robotics CUHK MMLab(香港中文大学多媒体实验室) CUHK, Shenzhen(香港中文大学(深圳)) SJTU(上海交通大学) THU(清华大学)

AI总结 提出ACE-EGO-0框架,通过可扩展的第一人称视频到动作管道和可靠性感知训练目标,统一人类与机器人数据用于VLA预训练,在多个基准上达到最优性能。

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2606.17199 2026-06-17 cs.LG cs.AI 新提交

PowerOPD: Stabilizing On-Policy Distillation with Bounded Power Transformation

PowerOPD:利用有界幂变换稳定在线策略蒸馏

Anhao Zhao, Junlong Tong, Yingqi Fan, Ping Nie, Wenjie Li, Xiaoyu Shen

机构 * Eastern Institute of Technology, Ningbo(宁波东方理工大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) University of Waterloo(滑铁卢大学)

AI总结 针对在线策略蒸馏中log-ratio奖励无界导致训练不稳定问题,提出基于Box-Cox幂变换的有界、符号一致奖励族PowerOPD,在数学推理任务上平均提升Avg@8/Pass@8达+6.37/+5.71,并降低59.2%时间与23.1%显存。

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2606.17175 2026-06-17 cs.CL 新提交

Self-Generated Error Training for Token Editing in Diffusion Language Models

扩散语言模型中令牌编辑的自生成错误训练

Lin Yao

机构 * School of Computer Science, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学计算机科学与技术学院) Zhongguancun Academy(中关村学院)

AI总结 针对LLaDA2.1中令牌编辑的训练-推理不匹配问题,提出自生成T2T方法,通过无梯度草稿传递和自生成错误监督,提升编辑准确率并减少编辑强度。

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2606.17162 2026-06-17 cs.CL cs.HC cs.MA 新提交

MemSlides: A Hierarchical Memory Driven Agent Framework for Personalized Slide Generation with Multi-turn Local Revision

MemSlides:一种用于个性化幻灯片生成与多轮局部修订的层次化记忆驱动智能体框架

Ye Jin, Yangyang Xu, Jun Zhu, Yibo Yang

机构 * Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Tsinghua University(清华大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

AI总结 提出MemSlides层次化记忆框架,通过分离长期记忆(用户画像和工具记忆)与工作记忆,结合局部修订机制,实现个性化幻灯片生成中的用户偏好保持、多轮修订和可靠局部编辑。

Comments Code, website, project page, and video are linked in the paper

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2606.16449 2026-06-17 cs.CV 新提交

PermaVid: Consistent Video Generation Across Edits via Disentangled Context Memory

PermaVid: 通过解耦上下文记忆实现编辑下的一致视频生成

Shuai Yang, Bingjie Gao, Ziwei Liu, Jiaqi Wang, Dahua Lin, Tong Wu

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Stanford University(斯坦福大学) S-Lab, Nanyang Technological University(南洋理工大学S-Lab) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院)

AI总结 提出PermaVid框架,利用解耦为语义外观和几何结构的上下文记忆,结合编辑感知更新策略,实现编辑操作后视频的长期一致生成。

Comments Project page: https://ys-imtech.github.io/projects/PermaVid/

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2606.11616 2026-06-17 cs.LG cs.IR 新提交

DeMix: Debugging Training Data with Mixed Data Error Types by Investigating Influence Vectors

DeMix: 通过影响向量调试包含混合错误类型的训练数据

Jiale Deng, Yanyan Shen, Xiaogang Shi, Junjun Chai

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) ByteDance Inc.(字节跳动) Tiktok

AI总结 提出DeMix框架,利用影响向量捕捉不同错误类型对模型行为的独特模式,将数据调试转化为多标签分类问题,并引入基于干预的学习策略,在11个任务上显著提升调试F1分数和修复后模型性能。

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