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Tsinghua University(清华大学)

2026-07-30 至 2026-07-30 共收录 5
2607.27081 2026-07-30 cs.AI cs.CL cs.CR cs.LG 新提交

On-Policy Distillation for LLM Safety: A Routing Approach to Template-Robust Realignment

面向大语言模型安全的在线策略蒸馏:一种针对模板鲁棒性的重对齐路由方法

Yongjian Guo, Wanlun Ma, Lingyu Shen, Xi Xiao, Sheng Wen

机构 * Tsinghua University(清华大学) Swinburne University of Technology(斯威本科技大学) EPFL(洛桑联邦理工学院)

AI总结 针对现有LLM安全防御的模板鲁棒性不足等问题,提出ROPD框架,通过建模输出分布差异实现重对齐,大幅降低模板不匹配风险,在防御有效性和能力保留上优于基线方法,建立了新的鲁棒重对齐标准。

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2607.26724 2026-07-30 cs.AI 新提交

UrbanDS: A Graph-Guided LLM Multi-Agent System for Data-Intensive Urban Tasks

UrbanDS:一种用于数据密集型城市任务的图引导大语言模型多智能体系统

Zhilun Zhou, Jianghao Yu, Yuming Lin, yongjun yang, Sun Yongquan, Depeng Jin, Yong Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) Jiangmen Municipal Smart Social Governance Technology Innovation Center(江门市智慧社会治理技术创新中心)

AI总结 本研究针对数据密集型城市任务中现有LLM智能体依赖有限数据集的问题,提出图引导多智能体系统UrbanDS,构建基准UrbanDS-Bench验证其性能,该系统已在武汉东西湖城市平台落地应用。

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2607.26642 2026-07-30 cs.AI 新提交

AlphaSchema: Exploring the Space of Trading Semantics for LLM-Based Alpha Mining

AlphaSchema:探索基于大语言模型(LLM)的阿尔法挖掘的交易语义空间

Jingyang Yi, Jian Yang, Yifei Jin, Yuqi Li, Jian Li

机构 * X-Tech Monash University(莫纳什大学) PandaAI(熊猫AI) IIIS, Tsinghua University(清华大学智能产业研究院(IIIS))

AI总结 AlphaSchema构建并探索结构化交易语义空间,通过解耦探索与实施、结合代理模型平衡探索与利用,在中国股市挖掘出强预测与投资组合表现的因子池,且对LLM选择具鲁棒性。

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2607.26599 2026-07-30 cs.LG 新提交

Uncertainty-Guided LLM Semantic Augmentation for Heterogeneous Treatment Effect Estimation

面向异质处理效应估计的不确定性引导大语言模型语义增强

Jialu Xu, Mengkun Liang, Guannan Liu, Xiaojie Mao, Junjie Wu

机构 * Beihang University(北京航空航天大学) School of Economics and Management, Tsinghua University(清华大学经济管理学院)

AI总结 本研究针对异质处理效应估计的局部不稳定性,提出CURL方法,通过LLM生成分离的分配与异质性导向表示,在四个基准上提升了10种主学习者的性能。

Comments 17 pages, 12 figures, 5 tables

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2607.26596 2026-07-30 cs.CV cs.AI 新提交

Decoupled Visual Processing: Efficient Multimodal Adaptation via Modality-Specific Transformer Substitution

解耦视觉处理:通过模态特定Transformer替换实现高效多模态适配

Mingkuan Feng, Zhengqi Wen, Jianhua Tao

机构 * Tsinghua University(清华大学) Beijing National Research Center for Information Science and Technology(北京信息科学与技术国家研究中心)

AI总结 该研究针对多模态大语言模型视觉指令微调成本高的问题,提出解耦视觉处理框架,替换预训练大语言模型上层解码器为轻量Transformer块,仅训练该块即可在多个基准上实现竞争力性能,降低了计算成本。

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