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

2026-08-14 至 2026-08-14 共收录 7
2608.13417 2026-08-14 cs.AI 新提交

Beyond Final Scores: A Systematic Evaluation of Agents for Long-Horizon AI Research and Development

超越最终得分:面向长期人工智能研究与开发的智能体系统评估

Yiwei Li, Wanli Yang, Hexiang Tan, Xiangzhou Huang, Zhengyu Chen, Ziran Li, Borun Chen, Shanglin Lei, Huaisheng Zhu, Hao Tian, Fei Sun, Xunliang Cai, Jingang Wang

机构 * Meituan(美团) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

AI总结 本文通过新框架评估7个前沿模型在36项长期任务上的表现,发现当前智能体更像工程优化器,方案多基于已有技术,为模型训练等环节改进指明方向。

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2608.13129 2026-08-14 cs.AI 新提交

Numeracy in Large Language Models: Fundamental Limitations and Paths to Improvement

大型语言模型中的数字能力:基本局限与改进路径

Aoxin Ni

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

AI总结 本研究针对LLMs在基础数值任务中的不可靠性,提出数值基础框架(NGF)并结合三大基准评估前沿模型,给出改进数值能力的部署建议与研究方向。

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2608.13031 2026-08-14 cs.CV cs.AI 新提交

UniTraffic-Agent: Unified Traffic Video Reasoning for AI City Challenge 2026 Track 3 with Two Out-of-Domain Evaluations

UniTraffic-Agent:面向2026年AI城市挑战赛第3赛道的统一交通视频推理,含两项域外评估

Peng Li, Qianqian Xu, Shilong Bao, Yangbangyan Jiang, Qingming Huang

机构 * School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)(中国科学院大学计算机科学与技术学院) Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS)(中国科学院计算技术研究所) Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI)(北京智源人工智能研究院) School of Artificial Intelligence and Robotics, Hunan University(湖南大学人工智能与机器人学院)

AI总结 UniTraffic-Agent是第10届AI城市挑战赛第3赛道的MR-CAS解决方案,采用观察-推理-行动-验证工作流,在TAR、FETV、PSI-VQA三项任务中取得相应排名,为交通视频推理提供了新方案。

Comments This paper has been accepted to ECCV 2026 AI City Challenge Workshop

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2608.12829 2026-08-14 cs.CV 新提交

Semantic Steering for Controllable Generation: Tuning-Free Concept Erasure in Multimodal Diffusion Transformers

语义引导用于可控生成:多模态扩散Transformer中的无调优概念擦除

Qiao Li, Xiaomeng Fu, Yuanshu Zhao, Qipeng Wang, Jiao Dai, Jizhong Han

机构 * Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学网络空间安全学院)

AI总结 该研究针对MM-DiTs的安全风险,提出一种无调优的概念擦除方法,通过在MM-DiT中间模块构建引导向量注入模型,实现高效鲁棒的概念擦除,性能优于现有方法。

Comments Accepted to ACM MM 2026

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2608.12806 2026-08-14 cs.CV cs.AI 新提交

Erase but Preserve: Controllable Removal of Copyrighted Animation Characters via Optimized Semantic Anchors

擦除但保留:通过优化语义锚点实现版权动画角色的可控移除

Qiao Li, Xiaomeng Fu, Wangjia Yu, Runze He, Baisen Wang, Jiao Dai, Jizhong Han

机构 * Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学网络空间安全学院)

AI总结 针对文本到图像扩散模型的动画角色版权问题,本文提出基于优化语义锚点的可控擦除方法,实现了更优的擦除效果与图像保真度,支持多目标移除与模型迁移。

Comments Accepted to ACM MM 2026

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2608.12361 2026-08-14 cs.CL cs.CY 新提交

New Terms, New Toxicity: Consensus-based Chinese Neologism Toxicity Detection via Search-Augmented LLMs

新术语,新毒性:基于共识的新词毒性检测——通过搜索增强型大语言模型(LLMs)

Shiyao Cui, QingLin Zhang, Di Wang, Yida Lu, Zhexin Zhang, Jinhua Gao, Jinglin Yang, Min He, Han Qiu, Minlie Huang

机构 * Tsinghua University(清华大学) ICT, CAS(中国科学院计算技术研究所) National Computer Network Emergency Response Technical Team Coordination Center of China(国家计算机网络应急技术处理协调中心) IIE, CAS(中国科学院工程热物理研究所) School of Cyber Security, UCAS(中国科学院大学网络空间安全学院) JCSS, Tsinghua University(清华大学软件学院) Science City (Guangzhou) Digital Technology Group Co., Ltd.(广州科学城数字科技集团有限公司)

AI总结 本文针对毒性新词的检测问题,提出捕捉毒性新词起源与共识标准的分类法,构建风险词表,引入搜索增强型框架SeTox,实验显示3B规模的SeTox性能优于近期大规模模型。

Comments ACL 2026

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2604.03181 2026-08-14 cs.RO cs.CV 版本更新

SpatialVAM:Spatial-Aware Multi-View Video Diffusion as a Data-Efficient Robot Policy

多视角视频扩散策略:一种3D空间-时间感知的视频动作模型

Peiyan Li, Yixiang Chen, Yuan Xu, Jiabing Yang, Xiangnan Wu, Jun Guo, Nan Sun, Long Qian, Xinghang Li, Xin Xiao, Jing Liu, Nianfeng Liu, Tao Kong, Yan Huang, Liang Wang, Tieniu Tan

机构 * New Laboratory of Pattern Recognition (NLPR), Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室) School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) FiveAges(五时代) Tsinghua University(清华大学) Xi’an Jiaotong University(西安交通大学) Wuhan University(武汉大学) Nanjing University(南京大学)

AI总结 本文提出MV-VDP,通过联合建模环境的3D空间-时间状态,解决机器人操控中对3D空间结构和时间演变理解不足的问题,实现高效、鲁棒且可解释的动作执行。

Comments Updated Version; Project Website: https://spatialvam.github.io/

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