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University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

2026-07-30 至 2026-07-30 共收录 3
2606.31088 2026-07-30 cs.CV 版本更新

Towards Flexible, Natural, Efficient Interaction for Conversational Talking Face Generation

面向会话式说话人脸生成的灵活、自然、高效交互

Baiqin Wang, Sen Chen, Jiankuo Zhao, Xiangyu Liu, Zhen Lei, Xiangyu Zhu

机构 * MAIS, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统实验室) School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) CAIR, HKISI, Chinese Academy of Sciences(中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心) SCSE, FIE, M.U.S.T(澳门科技大学创新工程学院计算机科学与工程学院)

AI总结 提出InterTalk框架,基于运动架构实现多轮多人对话的实时生成,通过显式建模对话动态、多参与者运动反馈和迭代生成策略,以及面部组件解耦,在保持30FPS实时性的同时提升交互自然性和灵活性。

Comments 17 Pages,8 figures. Project Page: https://bq-wang0511.github.io/InterTalk/

Journal ref ECCV 2026

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2605.17480 2026-07-30 cs.AI 版本更新

The Capability Paradox: How Smarter Auditors Make Multi-Agent Systems Less Secure

能力悖论:更聪明的审计员如何使多智能体系统更不安全

Qiqi Liu, Runhan Song, Shilin Ye

机构 * University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Max Planck Institute for Security and Privacy(马克斯·普朗克安全与隐私研究所) Henan Yinzhu Safety Technology Co., Ltd.(河南亿众安全技术有限公司) Harbin Institute of Technology, Faculty of Computing(哈尔滨工业大学计算机学院)

AI总结 本文研究了多智能体系统中,随着工人能力的提升,系统级攻击成功率反而上升的现象,揭示了语言确定性在攻击传播中的作用,并提出异质性集成验证作为解决方案,以降低攻击成功率。

Comments 28 pages, 6 figures

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2505.22039 2026-07-30 cs.CV 版本更新

OmniAD: Detect and Understand Industrial Anomaly via Multimodal Reasoning

OmniAD:基于多模态推理的工业异常检测与理解

Shifang Zhao, Yiheng Lin, Lu Han, Yao Zhao, Yunchao Wei

机构 * Institute of Information Science, Beijing Jiaotong University(北京交通大学信息科学学院) Visual Intelligence + X International Joint Laboratory of the Ministry of Education(教育部视觉智能+X国际合作实验室) Key Laboratory of Noise and Vibration Research, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences(中国科学院声学研究所噪声与振动重点实验室) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

AI总结 OmniAD是融合视觉与文本推理的多模态框架,以Text-as-Mask Encoding等技术实现工业异常检测与理解,在MMAD基准性能超Qwen2.5-VL-7B等模型,代码与模型将公开。

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