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Xi'an Jiaotong University(西安交通大学)

2026-07-28 至 2026-07-28 共收录 4
2607.24407 2026-07-28 cs.CV 新提交

Mixture-of-Thought-Tokens: Unifying Perception and Reasoning for Free-form Multimodal Grounding

思想令牌混合:统一感知与推理以实现自由形式多模态基础定位

Tianyi Gao, Han Fang, Tianyi Ding, Hao Li, Xin Wei, Hongbo Sun, Xiaodong Dong, Ye Yuan, Jinglin Xu, Kongming Liang, Hao Sun, Jingmin Xin

机构 * Institute of Artificial Intelligence and Robotics, Xi’an Jiaotong University(西安交通大学人工智能与机器人研究所) Xingchen AGI Lab, China Telecom Artificial Intelligence Technology (Beijing) Co., Ltd(星辰通用人工智能实验室,中国电信人工智能技术(北京)有限公司) University of Science and Technology Beijing(北京科技大学) Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

AI总结 研究旨在统一多模态基础定位中的感知与推理。提出思想令牌混合(Motto)方法,通过空间接地思想令牌化及上下文自适应令牌链实现,构建PR-Bench基准,实验证明该方法在自由形式接地任务中达领先性能。

Comments Accepted by ACM MM 2026

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2607.23209 2026-07-28 cs.CV 新提交

Counterfactual Motion Reliability Learning for Robust UAV Tracking

用于稳健无人机跟踪的反事实运动可靠性学习

Yuehai Chen

机构 * Institute for Low-Altitude Regulation, Xi’an Jiaotong University(西安交通大学低空调控研究所) Lanzhou University(兰州大学)

AI总结 针对红外无人机跟踪难题,提出CMRTrack框架,通过轻量级编码器提取时间证据,利用反事实目标擦除历史分支构建运动参考,经运动引导令牌调制和可靠性感知分数融合,提升跟踪性能,优于现有跟踪器。

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2607.22135 2026-07-28 cs.CV 版本更新

GLI-AL: A Multi-Modal Glioma MRI Label Resource with Unified Anatomy-Lesion Labels

GLI-AL:一个具有统一解剖-病变标签的多模态胶质瘤MRI标签资源

Xingyu Xiang, Shuang Hao, Fan Wang, Jianhua Ma, Chunfeng Lian

机构 * Key Laboratory of Biomedical Information Engineering of Ministry of Education, School of Life Science and Technology, Xi’an Jiaotong University(教育部生物医学信息工程重点实验室,西安交通大学生命科学与技术学院) School of Mathematics and Statistics, Xi’an Jiaotong University(西安交通大学数学与统计学院) Research Center for Intelligent Medical Equipment and Devices (IMED), Xi’an Jiaotong University(西安交通大学智能医疗设备与器械研究中心)

AI总结 研究针对现有BraTS-GLI数据集不足,引入BraTS-GLI Anatomy-Lesion资源,提供统一解剖-病变标签集及元数据。通过WMH感知监督,提升对共存病变敏感性,保持健康组织分割性能,支持多方面研究,数据和代码可获取。

Comments Minor revision: Figure 1 was repositioned. The scientific content remains unchanged

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2607.21013 2026-07-28 cs.AI cs.CV 版本更新

EmoAgent-R1: Towards Multimodal Emotion Understanding with Reinforcement Learning-based Dynamic Agent Specialization

EmoAgent-R1:基于强化学习的动态智能体专业化实现多模态情感理解

Lihuang Fang, Yuchen Zou, kebing Jin, Jinghui Qin

机构 * Guangdong University of Technology(广东工业大学) Southern University of Science and Technology(南方科技大学) Xi’an Jiaotong University(西安交通大学) Guizhou Provincial Laboratory of Big Data, State Key Laboratory of Public Big Data, Guizhou University(贵州大学大数据省级重点实验室、公共大数据国家重点实验室)

AI总结 研究针对现有多模态情感识别方法忽视情感源动态性和复杂性的问题,提出基于强化学习的动态智能体专业化框架EmoAgent-R1,采用冷启动策略和两步智能体工作流程训练,并用P-GRPO优化,实验证明其在情感推理性能和优化稳定性上更优。

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