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University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

2026-07-28 至 2026-07-28 共收录 13
2607.24368 2026-07-28 cs.CL 新提交

Keep It InMind: Benchmarking the Implicit-Association Blind Spot in Agent Memory

牢记于心:评估智能体记忆中的隐式关联盲点

Ruizhe Li, Mingxuan Du, Benfeng Xu, Zhendong Mao

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Metastone Technology(元石科技)

AI总结 研究智能体记忆中的隐式关联盲点问题,引入InMind基准测试,通过配对控制区分三种解释,实验发现将记忆置于上下文时主干回答间接查询比例高,检索相同记忆时其他系统召回率低,诊断探针可缩小差距,指出路由是关键问题。

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2607.24280 2026-07-28 cs.AI 新提交

From Proprietary to Open-Source: Bridging the Distribution Gap via Multi-Agent Protocol Distillation in Agentic Search

从专有模型到开源模型:通过智能体搜索中的多智能体协议蒸馏弥合分布差距

Junlin Liu, Jiangwang Chen, Zixin Song, Shuaiyu Zhou, Chunji Lv, Hank Wu, Kailin Jiang, Jinyang Wu, Bohan Yu, Chenxi Zhou

机构 * Beijing Institute of Technology(北京理工大学) East China Normal University(华东师范大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Tsinghua University(清华大学) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学)

AI总结 研究旨在弥合专有与开源模型分布差距,提出多智能体协议蒸馏(MAPD)框架,利用结构化协议作中间表示,结合蒸馏与强化学习,在问答基准测试中表现出色,有效减轻学生策略问题,优于其他竞争方法。

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2607.23977 2026-07-28 cs.SD cs.LG 新提交

Disentangling Acoustic Cues in Alzheimer's Pathology and Perception: The Roles of Language and Gender

解开阿尔茨海默病病理学与感知中的声学线索:语言和性别的作用

Liu He, Yuanchao Li, Yin-Long Liu, Rui Feng, Yiming Wang, Jiaxin Chen, Yizhe Wang, Jiahong Yuan

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) University of Edinburgh(爱丁堡大学)

AI总结 研究阿尔茨海默病中声学线索,训练模型预测普通话和希腊语、男女说话者的临床AD状态及人类感知分数,用SHAP和统计模型分析,发现病理与感知一致性因语言和性别而异,强调特定人群可解释性审核对临床语音AI公平部署的必要性。

Comments Accepted at Interspeech 2026

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2607.23511 2026-07-28 cs.CV 新提交

MOJITO: Modal Joint Learning for Unified End-to-End Autonomous Driving

MOJITO:用于统一端到端自动驾驶的模态联合学习

Zhijing Cheng, Xuancheng Zhang, Donglin Di, Lei Fan, Baorui Ma, Hao Li, Xun Yang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Li Auto(理想汽车) University of New South Wales(新南威尔士大学)

AI总结 研究针对端到端自动驾驶系统问题,提出基于模态联合学习的MOJITO框架,去除级联接口,执行逐块模态联合注意力更新多模态特征,在数据集上取得新的最优成绩,展现出强大能力。

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2607.22649 2026-07-28 cs.AI cs.CL 新提交

STAIF: A Stage-wise Optimization for Complex Instruction Following

STAIF:一种用于复杂指令跟随的逐阶段优化方法

Jian Hong, Chen Cheng, Quan Liu, Yuhao Chen, Enhong Chen

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) iFLYTEK Research Group(科大讯飞研究院)

AI总结 针对大语言模型遵循复杂指令的挑战,提出STAIF逐阶段优化框架,先通过偏好优化提高软约束敏感度,再用可验证奖励强化学习确保硬约束遵守,构建相关数据集,验证了该方法的设计并展现出领先性能和泛化能力。

Comments 16 pages, 6 figures

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2607.22625 2026-07-28 cs.AI cs.LG 新提交

TokenMem: Faithful Knowledge Injection for Frozen LLMs

TokenMem:为冻结的语言模型进行忠实的知识注入

Chengzhang Yu, Chenyang Zheng, Zening Lu, Yingru He, Yutong Huang, Yiming Zhang, Yue Xu, Zhanpeng Jin

机构 * South China University of Technology(华南理工大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

AI总结 研究针对RAG增强LLMs时的知识冲突问题,提出TokenMem轻量级记忆系统,通过专用通道向冻结LLMs注入知识,经两阶段课程训练薄门控适配器,实验显示其在反事实基准上知识一致性远超普通RAG,两阶段课程关键,门控适配器能自主学习策略。

Comments 15 pages, 3figures

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2607.22599 2026-07-28 cs.AI 新提交

Differencing the Diffusion Trajectory toward Uncertain Components for Time Series Forecasting

针对时间序列预测,向不确定成分差分扩散轨迹

Chen Su, Yuanhe Tian, Yan Song

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

AI总结 研究针对时间序列预测中未来与历史的不对称问题,提出DiffDiff扩散框架,将可预测性不对称嵌入扩散轨迹,使前向算子依赖步骤,在多基准测试中优于基线,能集中精力于目标最不确定成分,减轻重建历史锚定内容负担。

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2606.31366 2026-07-28 cond-mat.mtrl-sci cs.AI physics.chem-ph 版本更新

From Materials Database to Materials Bank: Assetizing Data for AI Driven Materials Innovation

从材料数据库到材料银行:为AI驱动的材料创新实现数据资产化

Chenyao Ma, Di Zhang, Weibo Gong, Wei Du, Rui Su, Yuhang Chen, Kan Xu, Huan Gu, Limin Li, Piao Ma, Zhenghao Li, Hao Li

机构 * Suzhou MatSource Technology Co., Ltd.(苏州材源科技有限公司) Gusu Laboratory of Materials(姑苏材料实验室) Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR), Tohoku University(东北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)) Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences (FRIS), Tohoku University(东北大学跨学科前沿研究所(FRIS)) State Key Laboratory of Advanced Environmental Technology, Department of Environmental Science and Engineering, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学环境科学与工程系先进环境技术国家重点实验室)

AI总结 针对传统材料数据库缺乏价值筛选和资产管理的问题,提出工业化导向的材料银行,通过多维BankCard框架将候选材料系统化为标准化、可升级的资产,构建数据到产品的闭环生态。

Journal ref AI for Materials 2026, 1(1), 9

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2606.16497 2026-07-28 cs.LG cs.AI cs.CL 版本更新

daVinci-kernel: Co-Evolving Skill Selection, Summarization, and Utilization via RL for GPU Kernel Optimization

daVinci-kernel:通过强化学习协同进化技能选择、总结与利用的GPU内核优化

Dayuan Fu, Mohan Jiang, Tongyu Wang, Dian Yang, Jiarui Hu, Liming Liu, Jinlong Hou, Pengfei Liu

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

AI总结 提出daVinci-kernel框架,通过强化学习联合训练技能选择、策略生成和技能总结三个智能体,共享LLM骨干,实现GPU内核优化,在KernelBench上超越先前最优模型。

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2511.18894 2026-07-28 cs.CV cs.AI

Not All Pixels Are Equal: Pixel-wise Meta-Learning for Medical Segmentation with Noisy Labels

并非所有像素都平等:面向含噪标签医学分割的像素级元学习

Chenyu Mu, Guihai Chen, Xun Yang, Erkun Yang, Cheng Deng

机构 * Xidian University(西安电子科技大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

AI总结 提出MetaDCSeg框架,通过动态学习像素级权重并引入动态中心距离机制建模边界不确定性,抑制噪声标签影响并提升边界分割性能。

Comments Major updates to the paper's results and experimental methods

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2512.22342 2026-07-28 cs.RO 版本更新

VL-LN Bench: Towards Long-horizon Goal-oriented Navigation with Active Dialogs

VL-LN基准:通过主动对话实现长视界目标导向导航

Wensi Huang, Shaohao Zhu, Meng Wei, Siqi Zhang, Jinming Xu, Xihui Liu, Hanqing Wang, Tai Wang, Feng Zhao, Jiangmiao Pang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Zhejiang University(浙江大学) The University of Hong Kong(香港大学)

AI总结 VL-LN基准通过引入主动对话机制,提升长视界目标导向导航任务的性能和可靠性。

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2509.06278 2026-07-28 cs.AI 版本更新

TableMind: An Autonomous Programmatic Agent for Tool-Augmented Table Reasoning

TableMind: 一种用于工具增强表格推理的自主程序化代理

Chuang Jiang, Mingyue Cheng, Xiaoyu Tao, Qingyang Mao, Jie Ouyang, Qi Liu

机构 * State Key Laboratory of Cognitive Intelligence, University of Science and Technology of China(认知智能国家重点实验室,中国科学技术大学)

AI总结 TableMind通过两阶段训练策略提升表格推理能力,实现自主程序化代理的高效推理与代码生成。

Comments Comments: 10 pages, 6 figures. Submitted to WSDM 2026

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2406.03367 2026-07-28 cs.AI

CLMASP: Coupling Large Language Models with Answer Set Programming for Robotic Task Planning

CLMASP:将大语言模型与答案集编程耦合用于机器人任务规划

Xinrui Lin, Yangfan Wu, Huanyu Yang, Yu Zhang, Yanyong Zhang, Jianmin Ji

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院)

AI总结 本文提出CLMASP方法,结合大语言模型和答案集编程,解决机器人任务规划中计划落地问题,实验显示其执行率显著提升。

Comments 9 pages, accepted to IJCAI 2025 Main Track

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