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Tsinghua University(清华大学)

2026-07-17 至 2026-07-17 共收录 10
2607.15218 2026-07-17 cs.AI cs.CR 新提交

When Words Are Safe But Actions Kill: Probing Physical Danger Beyond Text Safety in Hidden-State Risk Space

当言语安全但行动致命:在隐藏状态风险空间中探究超越文本安全的物理危险

Weimeng Wang, Ziqiang Wang, Zihang Zhan, Chuanpu Fu, Qi Li, Ke Xu

机构 * Tsinghua University(清华大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

AI总结 研究大语言模型中语言无害指令在现实世界中的物理危险与文本级内容危险是否相同,提出PRISM方法,通过隐藏状态方向分析等证明CD和PD可分离,PRISM在多个基准测试中表现良好,能检测物理危险而非仅依赖明确不安全措辞。

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2607.15205 2026-07-17 cs.SE cs.AI 新提交

MM-IssueLoc: A Controlled Benchmark for Evaluating Visual Evidence in Multimodal Repository-Level Issue Localization

MM-IssueLoc:用于评估多模态仓库级问题定位中视觉证据的可控基准

Shaoxiong Zhan, Shi Hu, Boyu Feng, Hai Lin, Andrew Gong, Zhengda Zhou, Jiaying Zhou, Yunyun Hou, Hao Su, Hai-Tao Zheng

机构 * Tsinghua University(清华大学)

AI总结 研究针对仓库级问题定位多为文本任务,视觉证据作用不明的情况,引入MM-IssueLoc基准和评估协议,含多语言实例与标注等。评估LLM和检索系统,发现现有系统距可靠多模态定位有差距,该基准让视觉证据成评估变量,助于后续研究。

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2607.14897 2026-07-17 cs.CV 新提交

Selectivity Drives Efficiency: Dataset Pruning for Visual Place Recognition

选择性驱动效率:用于视觉场所识别的数据集剪枝

Tong Jin, Yunpeng Liu, Shuyu Hu, Chun Yuan, Song Wang, Feng Lu

机构 * Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院沈阳自动化研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) Shenzhen University of Advanced Technology(深圳先进技术研究院)

AI总结 针对视觉场所识别中数据集存储和训练成本高的问题,提出场所级数据集剪枝框架,引入IPD和IPS指标评估场所训练价值,构建核心集,实验证明该方法能在不同剪枝率下降低成本并保持高识别性能。

Comments 14 pages,7 figures,15 tables

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2607.14777 2026-07-17 cs.CL 新提交

SEED: Self-Evolving On-Policy Distillation for Agentic Reinforcement Learning

SEED:用于智能体强化学习的自进化在线策略蒸馏

Jinyang Wu, Shuo Yang, Zhengxi Lu, Fan Zhang, Yuhao Shen, Lang Feng, Haoran Luo, Zheng Lian, Shuai Zhang, Zhengqi Wen, Jianhua Tao

机构 * Tsinghua University(清华大学) Zhejiang University(浙江大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Tongji University(同济大学)

AI总结 研究针对基于结果的强化学习中间决策指导有限的问题,提出SEED框架。它将在线策略轨迹转化为训练技能并提炼回策略模型,通过微调策略生成技能,重新评分动作转化蒸馏信号,联合优化提升性能与样本效率及泛化能力。

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2607.14703 2026-07-17 cs.CV cs.AI 新提交

Pretraining Multiple Instance Learning Networks with Multi-Teacher Distillation from Pathology Slide Foundation Models

基于病理切片基础模型的多教师蒸馏预训练多实例学习网络

Mingxi Fu, Jiawen Li, Renao Yan, Jiali Hu, Qiehe Sun, Tian Guan, Yonghong He

机构 * Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) University of Washington(华盛顿大学) City University of Hong Kong (Dongguan)(香港城市大学(东莞)) Medical Optical Technology R&D Center, Research Institute of Tsinghua(清华研究院医学光学技术研发中心) Jinfeng Laboratory(金凤实验室)

AI总结 针对计算病理学中多实例学习存在的问题,提出基于蒸馏的预训练框架,利用两个基础模型作为教师,引入角分散归一化蒸馏损失,将蒸馏权重用于下游适应,实验表明该方法在少样本场景中优势明显,能提升计算效率。

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2607.14684 2026-07-17 cs.CV 新提交

GlobalForge: Towards Robust AI-Generated Image Detection

GlobalForge:迈向强大的人工智能生成图像检测

Manni Cui, Ruiqi Liu, Dianyuan Zou, Ziheng Qin, Jingrui Xu, ZiAn Wang, Jianglan Wei, Han Zhou, Yu Liu, Yan Wang, Shu Wu

机构 * Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所) Jilin University(吉林大学) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 研究针对AI生成图像检测器在现实世界通道传播后性能下降问题,提出GlobalForge框架,通过局部信息瓶颈和全局结构推理模块,基于退化对比结构损失联合训练,提升了检测器在多种基准上的性能。

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2607.14635 2026-07-17 cs.AI cs.CV cs.RO 新提交

Action QFormer: Structured Representation Shaping under Action Supervision in Vision-Language-Action Models

动作QFormer:视觉-语言-动作模型中动作监督下的结构化表示塑造

Yufeng Ji, Wenhao Tang, Haoyi Niu, Koushil Sreenath, Yi Wu, Zhongyu Li

机构 * Shanghai Qizhi Institute(上海期智研究院) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Hong Kong Embodied AI Lab(香港具身人工智能实验室) Tsinghua University(清华大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

AI总结 研究视觉-语言-动作模型中动作监督问题,提出动作QFormer,通过基于指令的查询重组多模态信息。在零样本模拟到真实导航中提升了任务成功率、动作生成正确性等,还改变动作监督塑造多模态表示的方式,为提高VLA性能提供新思路。

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2607.14507 2026-07-17 cs.RO 新提交

DRIFT: Drift and Aggregation for Motion Planning

DRIFT:用于运动规划的漂移与聚合

Yining Xing, Zhiyuan Liu, Zehong Ke, Wenhao Yu, Jianqiang Wang

机构 * School of Vehicle and Mobility, Tsinghua University(清华大学车辆与运载学院) State Key Laboratory of Intelligent Green Vehicle and Mobility, Tsinghua University(清华大学智能网联汽车与交通国家重点实验室)

AI总结 研究针对端到端轨迹规划器问题,提出DRIFT固定深度规划器,结合轨迹潜在空间漂移与提议聚合,基于视觉编码器特征生成提议,经聚合头预测最终轨迹,在导航测试中有良好表现,证明该方法为多假设运动规划提供高效设计。

Comments 8 pages, 3 figures, 4 tables. Under review at IEEE RAL

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2607.14485 2026-07-17 cs.AI 新提交

Step-Level Preference Learning for Generative Agents in Social Simulations

社会模拟中生成式智能体的步骤级偏好学习

Wenchang Gao, Pingyue Sheng, Lanlan Qiu, Yunfei Ma, Jian Zhao, Baicheng Chen, Kangda Wang, Yuyang Tian, Shunqiang Mao, Tianxing He

机构 * Shanghai Qi Zhi Institute(上海期智研究院) Xiongan AI Institute(雄安人工智能研究院) Tsinghua University(清华大学) CUHK-Shenzhen(香港中文大学(深圳)) USTC(中国科学技术大学) Sun Yat-sen University(中山大学)

AI总结 研究基于大语言模型的生成式智能体模拟人类行为时中间步骤注释稀缺问题,引入交互式模拟界面收集步骤级人类偏好监督,经监督微调算法和直接偏好优化方法进行步骤级偏好学习,提升模拟效果,证明步骤级人类监督是有效训练信号。

Comments WAICA2026

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2607.14652 2026-07-17 cs.LG cs.NA math.NA 新提交

Trajectory-Aware Flow Matching for Topology Optimisation

用于拓扑优化的轨迹感知流匹配

Shusheng Xiao, Jinshuai Bai, Hyogu Jeong, Yunfei Xi, Yilin Gui, YuanTong Gu

机构 * School of Mechanical, Medical and Process Engineering, Queensland University of Technology(昆士兰科技大学机械、医学与过程工程学院) Institute of Biomechanics and Medical Engineering, AML, Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University(清华大学工程力学系生物力学与医学工程研究所) School of Civil and Environmental Engineering, Queensland University of Technology(昆士兰科技大学土木与环境工程学院) State Key Laboratory of Advanced Environmental Technology, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences(中国科学院广州地球化学研究所环境技术重点实验室)

AI总结 研究针对拓扑优化中成本高、现有模型依赖复杂方法的问题,开发基于流匹配的拓扑优化(FMTO)框架,通过轨迹感知公式将物理引导优化历史纳入生成流学习,经分析和示例验证其能提升性能,适用于二维及三维问题。

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