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Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 7
2607.09562 2026-07-13 cs.CV cs.AI 新提交

TCLA: Training-Free Class-wise Logit Adaptation for Medical Vision-Language Models

TCLA:用于医学视觉语言模型的无训练类级对数几率适应

Tianyou Jiang, Ziyu Zhou

机构 * University of Bern(伯尔尼大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

AI总结 针对医学视觉语言模型在分布外数据上有效性下降问题,提出无训练的少样本适应方法TCLA。该方法基于支持样本校正推理对数几率,提升模型性能,实验表明其能持续提高模型OOD性能且多数情况下优于现有训练方法。

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2607.09191 2026-07-13 cs.RO cs.LG 新提交

GenVid2Robot: From Video Generation to Robot Manipulation via Rigid-Geometric Consistency

GenVid2Robot:通过刚性几何一致性从视频生成到机器人操作

Haohui Huang, Xi Yuan, Panpan Liao, Tao Teng, Chenguang Yang, Jing Guo, Yi Guo

机构 * School of Automation, Guangdong University of Technology(广东工业大学自动化学院) University of Liverpool(利物浦大学) Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学计算学系) State Key Laboratory of Submarine Geoscience, School of Automation and Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学海洋地球科学国家重点实验室,自动化与智能感知学院)

AI总结 研究旨在将生成视频转换为机器人可执行操作轨迹。核心方法是GenVid2Robot框架,通过采样语义锚点、跟踪验证运动等步骤实现。主要贡献是提高了生成视频引导操作的可靠性,通过多种手段建立视觉运动先验。

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2607.09183 2026-07-13 cs.IT cs.AI math.IT 新提交

Generative Communications: Overview, Technologies, and Trends

生成式通信:概述、技术与趋势

Wenjun Zhang, Zhiyong Chen, Tong Wu, Guo Lu, Li Song, Feng Yang, Meixia Tao

机构 * Cooperative Medianet Innovation Center and the School of Information Science and Electronic Engineering, Shanghai Jiao Tong University(合作中位网创新中心和上海交通大学信息科学与电子工程学院)

AI总结 本文介绍用于6G网络的生成式通信范式GenCom,大型人工智能模型驱动语义理解等并嵌入通信,使发送方传最少信息,接收方合成输出,重新定义通信。提出两层架构,经分析其在多场景有优势,还概述了未来研究方向。

Comments accepted by IEEE Wireless Communications Magazine

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2606.29858 2026-07-13 cs.CL 版本更新

Smooth Scaling Laws Hide Stepwise Token Learning

平滑缩放定律隐藏了逐步的令牌学习

Pingjie Wang, Zechen Hu, Peiru Yang, Fu Guo, Debing Zhang

机构 * Dots Studio, Xiaohongshu Inc.(dots studio,小红书公司) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Tsinghua university(清华大学)

AI总结 本文提出令牌级框架,将缩放定律分解为上下文令牌的局部学习事件,通过拟合S形曲线发现令牌学习集中在局部转换中,并利用学习时间谱定量重建验证损失导数,进而通过重塑训练分布实现11%的验证损失加速降低。

Comments 21 pages

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2602.04600 2026-07-13 cs.RO 版本更新

Act, Sense, Act: Learning Active Perception from Large-Scale Egocentric Human Data

行动、感知、行动:从大规模自我中心人类数据中学习主动感知

Jialiang Li, Yi Qiao, Yunhan Guo, Changwen Chen, Wenzhao Lian

机构 * School of Artificial Intelligence, Shanghai Jiao Tong University(人工智能学院,上海交通大学)

AI总结 研究如何让机器人在无约束环境中实现可泛化操作,提出CoMe - VLA框架,利用大规模人类自我中心数据学习主动感知,集成认知辅助头和双轨记忆系统,经三个阶段训练模型,实验证明该方法在多场景长期任务中有强鲁棒性和适应性。

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2312.09076 2026-07-13 cs.CV 版本更新

ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Foundation Model in Urban Scenes

ProSGNeRF:城市场景中基于频率调制基础模型的渐进式动态神经场景图

Tianchen Deng, Yanbo Wang, Yejia Liu, Chenpeng Su, Jingchuan Wang, Danwei Wang, Shao-Yuan Lo, Weidong Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) National Taiwan University(国立台湾大学)

AI总结 针对大规模城市场景中快速移动对象建模及相机自我运动处理难题,提出ProSGNeRF,通过渐进式场景图网络架构学习局部场景表示,利用基础模型网络编码潜码并引入频率调制模块,提升视图合成等能力。

Comments Accepted by IJCV 2026

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2502.08645 2026-07-13 cs.RO 版本更新

Re$^3$Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation

Re$^3$Sim:通过用于机器人操作的3D逼真的真实到模拟生成高保真模拟数据

Xiaoshen Han, Junqiu Yu, Minghuan Liu, Yilun Chen, Xiaoyang Lyu, Yang Tian, Bolun Wang, Weinan Zhang, Jiangmiao Pang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) The University of Hong Kong(香港大学)

AI总结 针对机器人真实数据收集难题,提出RE$^3$Sim系统,运用3D重建和神经渲染技术重现真实场景,利用特权信息收集专家演示并训练策略,验证管道有效性,仅用模拟数据实现零样本转移,还生成大规模数据集。

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