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Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

2026-07-24 至 2026-07-24 共收录 7
2607.21332 2026-07-24 cs.CL cs.AI 新提交

Phonetic forced alignment for low-resource language varieties: Model training and evaluation on Chengdu Mandarin

低资源语言变体的语音强制对齐:成都话的模型训练与评估

Zhiheng Qian, Aini Li, Hai Hu, Liang Zhao

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) City University of Hong Kong(香港城市大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Beijing Foreign Studies University(北京外国语大学)

AI总结 针对现有语音强制对齐系统缺乏低资源语言变体专门模型的问题,利用17小时语料库和自定义词典,训练成都话依赖文本与独立文本的对齐器,显著优于标准普通话基线,建立实用自训练管道。

Comments 5 pages, 1 figure

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2607.21267 2026-07-24 cs.AI 新提交

BasketEvent: Understanding Who Did What and When in Basketball Videos

BasketEvent:理解篮球视频中谁在何时做了什么

Yu Zhang, Jiayuan Rao, Haoning Wu, Weidi Xie

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

AI总结 该研究旨在解决篮球视频理解问题,提出以球员为中心的BasketEvent数据集,引入PlayNet推理框架,通过建模多种互动并聚合时间证据进行事件预测,实验证明其在体育视频理解上优于基线。

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2607.21228 2026-07-24 cs.CV 新提交

T-STAR: A Large-Scale Benchmark for Spatio-Temporal Panoptic Scene Graph Generation in Satellite Video

T-STAR:卫星视频中时空全景场景图生成的大规模基准测试

Linlin Wang, Xue Yang, Zhihuang Zhou, Zhenyu Zhong, Ruiyuan Zhang, Yansheng Li

机构 * School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University(武汉大学遥感信息工程学院) School of Automation and Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学自动化与智能感知学院)

AI总结 本文针对卫星视频结构化理解难题,提出时空全景场景图生成任务,构建T-STAR大规模基准数据集,含超百万实例掩码和时空三元组,还提出统一框架,经实验验证其对卫星视频理解研究的重要性和框架有效性。

Comments 17 pages, 8 figures

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2607.21125 2026-07-24 cs.CV 新提交

Causal-AgentIR: Self-Evolving Causal Memory for Adaptive Image Restoration Agents

因果智能体图像恢复:用于自适应图像恢复智能体的自进化因果记忆

Hu Gao, Yulong Chen, Lizhuang Ma

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学)

AI总结 针对图像恢复智能体知识存储局限,提出Causal-AgentIR框架,通过构建结构化因果记忆图及协作系统,支持智能体进行因果推理,依质量变化和反馈调整恢复经验,有效提升图像恢复能力。

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2607.20628 2026-07-24 cs.CV cs.AI 新提交

RealVDeblur: One-Step Diffusion for Generalizable Real-World Video Deblurring

RealVDeblur:用于通用真实世界视频去模糊的一步扩散法

Renbiao Jin, Mingxin Yang, Yutian Chen, Junhao Zhuang, Xin Cai, Mulin Yu, Linning Xu, Wenxian Yu, Danping Zou, Shi Guo, Tianfan Xue

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) CUHK MMLab(香港中文大学多媒体实验室) CPII under InnoHK(创新香港研究院下的CPII) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 针对真实世界视频去模糊难题,提出RealVDeblur框架。构建模糊合成管道提供数据,利用视频扩散先验恢复,采用逐帧编码并简化采样为一步生成器,还有时间窗口掩码稳定推理,在多方面表现出色且提升3D重建鲁棒性。

Comments Project page with code: https://rbjin.github.io/RealVDeblur/

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2607.20489 2026-07-24 cs.AI cs.DB 新提交

EvoSQL: Memory-Augmented Critic-Generator Co-Evolution for Text-to-SQL

EvoSQL:用于文本到SQL的内存增强型评论家-生成器协同进化

Jiawei Zhou, Jianwei Wang, Chenyu Zhou, Chaojian Shi, Ming Dong, Kai Wang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) University of New South Wales(新南威尔士大学) Fudan University(复旦大学) Wuhan University of Technology(武汉理工大学)

AI总结 研究文本到SQL问题,提出EvoSQL协同进化框架,通过生成器与评论家迭代交互、维护内存、验证候选及自蒸馏策略优化微调等,在Spider和BIRD实验中持续改进开源模型,证明该方法是有效途径。

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2601.21284 2026-07-24 cs.LG cs.AI cs.ET math.AP 版本更新

PILD: Physics-Informed Learning via Diffusion

PILD:通过扩散进行物理引导学习

Tianyi Zeng, Tianyi Wang, Jiaru Zhang, Zimo Zeng, Feiyang Zhang, Yiming Xu, Sikai Chen, Junfeng Jiao, Christian Claudel, Xinbo Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China(上海交通大学) The University of Texas at Austin, Austin, TX, USA(德克萨斯大学奥斯汀分校) Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China(浙江大学) Tongji University, Shanghai, China(同济大学) University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA(威斯康星大学麦迪逊分校)

AI总结 PILD通过引入虚拟残差观测和条件嵌入模块,结合物理约束与扩散模型,提升工程和科学任务中生成模型的准确性、稳定性和泛化能力。

Comments 34 pages, 13 figures, 14 tables

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