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期刊&会议

International Joint Conference on Artificial Intelligence · 会议 · Artificial Intelligence

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2602.06746 2026-08-17 cs.AI cs.LG 版本更新

Semantically Labelled Automata for Multi-Task Reinforcement Learning with LTL Instructions

语义标注的自动机用于带有LTL指令的多任务强化学习

Alessandro Abate, Giuseppe De Giacomo, Mathias Jackermeier, Jan Kretínský, Maximilian Prokop, Christoph Weinhuber

机构 * University of Oxford(牛津大学) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学) Masaryk University Brno(布拉格马萨里克大学)

AI总结 本文提出一种基于语义标注自动机的多任务强化学习方法,利用LTL指令实现高效任务嵌入和泛化能力,实验表明其在复杂规范下的优越性能。

Comments IJCAI 2026

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2608.13095 2026-08-14 cs.RO cs.CV 新提交

Semantic Radiance Fields as Simulators for Spatial Reasoning in Real-World Scenes

语义辐射场作为真实场景空间推理的模拟器

Nico Heider, Michał Jan Włodarczyk, Katarzyna Wasielewska-Michniewska, Przemysław Hołda, Martin Schieck, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha, Bogdan Franczyk

机构 * Leipzig University(莱比锡大学) Systems Research Institute Polish Academy of Sciences(波兰科学院系统研究所) Wrocław University of Economics(弗罗茨瓦夫经济大学)

AI总结 该研究提出用语义辐射场(SRF)构建兼具几何真实性与语义可查询性的真实场景模拟器,用于训练评估具身智能体的空间推理能力,还将其应用于果园苹果采摘任务。

Comments Accepted at the IJCAI 2026 Workshop on Spatio-Temporal Reasoning and Learning (STRL), oral presentation

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2605.20088 2026-08-14 cs.LG cs.AI 版本更新

INSHAPE: Instance-Level Shapelets for Interpretable Time-Series Classification

INSHAPE:实例级形状lets用于可解释的时间序列分类

Seongjun Lee, Seokhyun Lee, Changhee Lee

机构 * Department of Artificial Intelligence, Korea University(韩国大学人工智能系)

AI总结 本文提出INSHAPE框架,通过发现每个时间序列特有的变量长度判别性时间模式,解决传统方法在实例特定特征与整体模式不一致以及忽略时间依赖性的问题,从而提高时间序列分类的可解释性和预测性能。

Comments Accepted to IJCAI 2026. 25 pages

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2605.11793 2026-08-14 cs.HC 版本更新

Psychological Benefits and Costs of Diversifying Algorithmic Recourse

算法救济的的心理益处与代价

Tomu Tominaga, Naomi Yamashita, Takeshi Kurashima

AI总结 研究通过实验探讨算法救济多样性对心理影响的平衡,发现小规模多样化救济提升行动意愿,而大规模则增加认知负担,提示需设计更符合人类认知的多样化方法。

Comments Accepted at IJCAI 2026 (this is the extended version with supplementary materials)

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2608.12306 2026-08-13 cs.LG cs.AI 新提交

Redistribution-based Cost Inference Improves Sparse Safe Offline RL

基于重分配的代价推断改进稀疏安全离线强化学习

Ebenezer Gelo, Geraud Nangue Tasse, Steven James, Benjamin Rosman

机构 * University of the Witwatersrand(威特沃特斯兰德大学)

AI总结 针对安全离线强化学习中稀疏轨迹级停止反馈问题,提出RCI框架转换为密集每步代价,经理论证明转换无损,实验在两类任务上违规率更低且鲁棒性好。

Comments Accepted at the 1st IJCAI Workshop on Safe Physical AI (SPAI 2026), affiliated with IJCAI/ECAI 2026

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2608.11905 2026-08-13 cs.AI cs.LG cs.SC 新提交

Policy-as-logic for robust reasoning over rules

作为逻辑的策略:针对规则的鲁棒推理

Rahul Nair, Bastian Lipka, Elizabeth Daly

机构 * IBM Research(IBM研究院) IBM(国际商业机器公司)

AI总结 该研究提出混合符号方法,将策略表示为形式逻辑,结合语言模型事实提取与答案集求解器推理,性能优于策略作为提示、策略作为代码方法,令牌用量减少约10倍,助力生成式AI系统做出鲁棒决策。

Comments RobustifAI Workshop at IJCAI-ECAI '26

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2608.11232 2026-08-13 cs.CL cs.AI 新提交

Backtrader-Bench: Benchmarking LLM Agents on Algorithmic Trading with Self-Generated MCQs

Backtrader-Bench:基于自生成多项选择题的算法交易大语言模型智能体基准测试

Ruoxi Zhao, Maziar Raissi

机构 * University of California, Riverside(加利福尼亚大学河滨分校)

AI总结 Backtrader-Bench是用于算法交易LLM智能体的基准框架,通过自生成MCQ解决评估难题,实验显示带工具智能体准确率显著高于无工具模型,还可生成强化学习训练语料以构建专用量化交易智能体。

Comments Accepted to the FinLLM Workshop at IJCAI 2026. Code and data: https://github.com/rzhao999/Backtrader-Bench

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2608.11219 2026-08-13 cs.AI cs.CL cs.LG 新提交

From Monolithic to Modular: Segment-level Automatic Prompt Optimization

从整体到模块:片段级自动提示优化

Nikita Kulin, Viktor Zhuravlev, Artur Khairullin, Sergey Muravyov, Ilya Makarov, Daniil Sukhorukov, Ekaterina Averkova

机构 * ITMO University(伊蒂莫大学) HSE(高等经济大学)

AI总结 针对自动提示优化易顾此失彼的问题,提出片段级APO方法SAPO,将提示拆分后针对性优化,在多数据集和模型上取得优于基线的平均得分。

Comments Accepted at the IJCAI-ECAI 2026 Workshop on Robustifying Generative AI for Reliable, Safe, and Human-Centric Systems (RobustifAI)

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2608.09992 2026-08-12 eess.IV cs.AI cs.CV cs.LG 新提交

Knowledge-Guided 3D CT Generation: A Conditioning-Centric Taxonomy

知识引导的3D CT生成:以条件为中心的分类法

Francesca Pia Panaccione, Eugenio Lomurno, Matteo Matteucci

AI总结 本综述提出以条件为中心的分类法,沿外部知识类型、知识集成范式、生成架构三个维度组织条件3D CT生成研究,系统化现有方法并指出未来研究方向。

Comments Accepted to IJCAI-ECAI 2026, Survey Track

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2608.09046 2026-08-11 cs.CL cs.CY 新提交

Measuring the Tokenization Premium: A Cost Audit for Underserved Language Communities

标记化溢价的衡量:服务不足语言社区的成本审计

Avijit Roy, Proma Roy, Hrishitva Patel

AI总结 本研究通过构建标记化公平审计(TEA)基准,测量了孟加拉语、印地语等5种语言的标记化溢价,发现标记化会给服务不足语言社区带来经济和功能障碍,凸显需重视标记化的公平性。

Comments Accepted at IJCAI 2026 Workshop (https://lm4uc.github.io/)

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2608.08061 2026-08-11 cs.AI 新提交

CORDA: A Benchmark for Hierarchical Harm-Centric Moral Reasoning in Large Language Models

CORDA:面向大语言模型的以伤害为核心的分层道德推理基准

Siddarth Singh, Victoria Williams, Simon Rosen, Ebenezer Gelo, Helen Sarah Robertson, Ibrahim Suder, Benjamin Rosman, Geraud Nangue Tasse, Steven James

机构 * University of the Witwatersrand(威特沃特斯兰德大学)

AI总结 研究提出CORDA基准,评估大语言模型的以伤害为核心的分层道德推理,发现多数模型优先避免直接个人伤害,部分模型无法遵循指定优先级,该基准填补了LLM道德评估的核心空白。

Comments 8 pages, 6 figures. Accepted at the Fourth International Workshop on Value Engineering in AI (VALE 2026), affiliated with IJCAI-ECAI 2026

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2603.26798 2026-08-11 cs.LG cs.AI 版本更新

Explaining, Verifying, and Aligning Semantic Hierarchies in Vision-Language Model Embeddings

解释、验证和对齐视觉语言模型嵌入中的语义层次结构

Gesina Schwalbe, Mert Keser, Moritz Bayerkuhnlein, Edgar Heinert, Annika Mütze, Marvin Keller, Sparsh Tiwari, Georgii Mikriukov, Diedrich Wolter, Jae Hee Lee, Matthias Rottmann

机构 * University of Lübeck(吕贝克大学) Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) AUMOVIO SE Osnabrück University(奥斯纳布吕克大学) Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy(莱布尼茨农业工程与生物经济研究所) University of Hamburg(汉堡大学)

AI总结 本文提出一种框架,用于解释、验证和对齐视觉语言模型嵌入中的语义层次结构,通过聚类和概念库匹配提取层次结构,并利用人类本体评估其合理性,最终提出基于本体的对齐方法以提升共享嵌入空间的语义对齐。

Comments camera-ready version of accepted IJCAI-ECAI 2026 paper including supplementary material; code: https://github.com/gesina/ontological-commitment

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2608.06407 2026-08-10 cs.CV cs.AI 新提交

TransSLR: A Lightweight Transformer for Sign Language Recognition

TransSLR:用于手语识别的轻量级Transformer

Lucia Yen Wanchi, Samuel Johnny, Victor Tolulope Olufemi, Emmanuel Aaron, Moise Busogi

机构 * Carnegie Mellon University Africa(卡内基梅隆大学非洲分校)

AI总结 针对CASL手语识别的低准确率问题,提出轻量级Transformer模型TransSLR,在CASL-W60基准上取得80.39%的最新准确率,且计算开销低,适用于资源受限环境。

Comments This paper has been accepted for oral presentation at Deep Learning Indaba 2026 which will be hosted on the IJCAI hosting platform. paper link: https://chairingtool.com/conferences/dli2026/main-track/submissions/356

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2608.06351 2026-08-07 cs.AI 新提交

Challenges in Evaluating Explanation Methods for Static and Evolving Data

静态与演化数据的解释方法评估面临的挑战

Jerzy Stefanowski

机构 * Poznan University of Technology(波兹南工业大学)

AI总结 本文针对可解释人工智能的评估不足,以DetoxAI系统为例展开研究,探索了演化数据流的解释适配方法,最后关联了数据、模型与解释协同演化的跟踪挑战。

Comments 13 pages, 1 figure = this paper is a preprint of the workshop [Explainable AI in Space] paper for IJCAI ECAI 2026 conference

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2508.11313 2026-08-07 cs.CV

Denoise-then-Retrieve: Text-Conditioned Video Denoising for Video Moment Retrieval

Weijia Liu, Jiuxin Cao, Bo Miao, Zhiheng Fu, Xuelin Zhu, Jiawei Ge, Bo Liu, Mehwish Nasim, Ajmal Mian

机构 * Southeast University(东南大学) The University of Adelaide(阿德莱德大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) The University of Western Australia(西澳大学)

Comments Accepted by IJCAI 2025

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2508.04811 2026-08-07 cs.LG cs.SI 版本更新

HCRide: Harmonizing Passenger Fairness and Driver Preference for Human-Centered Ride-Hailing

HCRide:面向以人为中心的网约车服务,协调乘客公平性与司机偏好

Lin Jiang, Yu Yang, Guang Wang

机构 * Department of Computer Science, Florida State University(佛罗里达州立大学计算机科学系) Department of Computer Science and Engineering, Lehigh University(莱斯利大学计算机科学与工程系)

AI总结 本研究设计了基于Habic算法的HCRide网约车系统,在不损害效率的前提下协调乘客公平性与司机偏好,经深圳和纽约数据集验证,其效率、公平性及司机偏好满意度均优于现有基线。

Comments 9 pages, 4 figures. Accepted as a regular paper in the Human-Centred Artificial Intelligence Track at IJCAI 2025

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2508.04780 2026-08-07 cs.LG cs.AI cs.SI 版本更新

Uncertainty-aware Predict-Then-Optimize Framework for Equitable Post-Disaster Power Restoration

面向灾后公平电力恢复的不确定性感知预测后优化框架

Lin Jiang, Dahai Yu, Rongchao Xu, Tian Tang, Guang Wang

机构 * Department of Computer Science, Florida State University(计算机科学系,佛罗里达州立大学) Askew School of Public Administration and Policy, Florida State University(公共行政与政策学院,佛罗里达州立大学)

AI总结 针对灾后电力恢复的公平性与效率问题,提出含公平共形分位数回归、时空注意力强化学习的EPOPR框架,使平均停电时长降3.60%、社区间不公平度降14.19%。

Comments 9 pages, 12 figures. Accepted as a regular paper in the AI and Social Good Track at IJCAI 2025

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2608.04446 2026-08-06 cs.DS 新提交

Taming Treewidth DP with Modulators: A General Booster for Graph Heuristics

利用调制器驯服树宽动态规划:图启发式算法的通用增强器

Jialiang Li, Aneta Neumann, Frank Neumann, Hung Nguyen, Mingyu Guo

AI总结 该研究提出基于树宽调制器的框架,用树宽动态规划增强各类图组合优化算法,在三类模型和多种范式算法上均显著提升性能,部分贪心算法表现优于商用求解器。

Comments Accepted for publication in the Proceedings of IJCAI 2026

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2605.07736 2026-08-06 cs.AI 版本更新

Online Goal Recognition using Path Signature and Dynamic Time Warping

基于路径签名和动态时间规整的在线目标识别

Douglas Tesch, Nathan Gavenski, Leonardo Amado, Odinaldo Rodrigues, Felipe Meneguzzi

机构 * Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul(圣保罗天主教大学里约格兰德杜斯乌尔古斯分校) King’s College London(伦敦国王学院) University of Aberdeen(阿伯丁大学)

AI总结 本文提出一种基于路径签名和动态时间规整的在线目标识别方法,通过高效编码轨迹和有效比较轨迹,提升预测准确性和在线规划效率。

Comments Accepted as part of the 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence

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2608.03420 2026-08-05 cs.AI 新提交

Towards Improving Sequential Decision-Making in LLM Agents via Experience Memory

基于经验记忆提升大语言模型智能体的序列决策能力

Jakub Rada, Viliam Lisý

AI总结 本研究针对LLM智能体序列决策性能不足的问题,提出带经验记忆的智能体框架,通过对局后反思与规则提取,在不修改模型权重的情况下提升了井字棋任务的表现。

Comments 8 pages, 6 figures, 14 tables, 5 appendices, accepted at Neuro-Symbolic Intelligence for LLMs and Autonomous Agents workshop at IJCAI 2026

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2608.03055 2026-08-05 cs.CV cs.CL 新提交

PDD-RRG: Posterior Diagnostic Decision for Study-level Radiology Report Generation

PDD-RRG:面向研究级放射学报告生成的后验诊断决策

Yang Yu, Yiming Ji, Bin Dai, Dong Zhang, Zhiyong Zhou, Shoushan Li, Yakang Dai

AI总结 针对现有RRG模型未充分利用检查信息、易因额外输入引发诊断错误的问题,提出PDD-RRG框架,通过多视角生成报告并聚合诊断结论,无需重训练即可提升RRG模型临床效能。

Comments Accepted by IJCAI 2026

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2608.00732 2026-08-04 cs.LG cs.CV 新提交

Mitigating Backdoors via Decoy Shortcuts and Knowledge Decoupling

通过诱饵捷径与知识解耦缓解后门攻击

Zixuan Zhu, Rui Wang, Lihua Jing, Jinwen Zhong

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 本研究提出TR防御方法,通过蜜罐捷径捕获后门知识,结合知识解耦策略与自动捷径生成,在四个基准数据集和五个模型架构上有效缓解多种后门攻击,同时保留良性性能。

Comments 19 pages; 11 figures; 14Tables; Accept by IJCAI 2026

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2605.30363 2026-08-04 q-fin.CP cs.AI cs.LG q-fin.ST 版本更新

Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market

利用非结构化数据增强制度转换检测:国债市场研究

Mingxuan Yi, Vidal Mehra, Jing Chen, John Cartlidge

机构 * School of Engineering Mathematics and Technology, University of Bristol, UK(布里斯托大学工程数学与技术学院) Propellant Digital B.V., Amsterdam, Netherlands(荷兰阿姆斯特丹Propellant Digital公司) School of Mathematics, Cardiff University, UK(卡迪夫大学数学学院)

AI总结 提出一种结合大语言模型推理与统计检验的文本增强型制度转换检测框架,在国债市场数据上实现F1=0.82,优于纯数据驱动方法。

Comments 9 pages, 4 figures. Selected for Long Oral presentation at the International Symposium on Large Language Models for Financial Services (FinLLM@IJCAI 2026), Bremen, Germany, 15 August 2026 (non-archival). Code available at: https://github.com/mingxuan-yi/regime_shift

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2605.13077 2026-08-04 cs.MA cs.AI 版本更新

Counterfactual Reasoning for Causal Responsibility Attribution in Probabilistic Multi-Agent Systems

反事实推理在概率多智能体系统中的因果责任归因

Chunyan Mu, Muhammad Najib

机构 * University of Aberdeen(阿伯丁大学) Heriot-Watt University(赫瑞瓦特大学)

AI总结 本文提出基于反事实推理的因果责任归因方法,利用Shapley值确保公平性和一致性,构建了支持责任感知多智能体系统验证与策略推理的框架,并通过纳什均衡计算稳定策略配置。

Comments Accepted at IJCAI 2026. This is the full version containing all proofs

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2607.27523 2026-07-31 cs.IR cs.AI 新提交

Hierarchical Reranking for Scalable Financial RAG System

面向可扩展金融RAG系统的分层重排序

Joohyun Lee, Sungwoo Hong

AI总结 该研究针对现有RAG系统处理金融文档时的结构与规模难题,提出含三项创新的分层重排序器框架,在多金融基准测试中表现优异,获ACM-ICAIF '24金融RAG挑战赛第二名,可提升金融推理的准确性与可扩展性。

Comments 8 pages, 1 figure, 3 tables. Accepted at FinLLM @ IJCAI-ECAI 2026

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2607.25545 2026-07-29 cs.LG cs.CV 新提交

OrthKD: Extracting Generalized Clinical Knowledge from Heterogeneous Teachers for Lightweight Deployment

OrthKD:从异构教师中提取通用临床知识以实现轻量级部署

Yi Xu, Cheng Chen, Mufan Cao

机构 * Tongji University(同济大学)

AI总结 研究针对初级护理中糖尿病视网膜病变筛查模型的部署问题,提出OrthKD框架,从异构教师中选择性蒸馏知识,在资源受限设备上实现实用筛查,提升模型性能,如MobileNetV3学生模型在相关数据集上取得更好的指标。

Comments Accepted to the IJCAI-ECAI 2026 Special Track on AI and Health. 8 pages, 3 figures

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2607.25543 2026-07-29 cs.CV cs.AI 新提交

Less is More: Modality-Decoupling for General AIGC Audio-Video Detection

少即是多:通用AIGC音频-视频检测的模态解耦

Jielun Peng, Yabin Wang, Yaqi Li, Jincheng Liu, Xiaopeng Hong, Athanasios V. Vasilakos

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学) University of Agder(阿格德大学)

AI总结 针对通用AIGC音频-视频检测,现有方法假设不总成立,本文提出DAV-Det系统,通过决策级融合独立建模各模态取证证据,视觉和音频检测器分别利用多粒度表示及门控双分支架构,在挑战赛中排名第一。

Comments First place in the General AIGC Audio-Video Detection Challenge at the IJCAI-ECAI 2026 DDL 2.0 Workshop

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2607.24880 2026-07-29 cs.LG cs.AI 新提交

Human Preference aligned Tabular Similarity

人类偏好对齐的表格相似性

Frederik Hoppe, Astrid Franz, Marianne Michaelis, Lars Kleinemeier, Udo Göbel

机构 * CONTACT Software GmbH(CONTACT软件有限公司)

AI总结 研究用于产品生命周期管理等系统相似性搜索的表格嵌入,指出领先方法未针对人类偏好对齐排名优化,标准指标不足以评估嵌入可信度,提出具体评估程序并通过PLM用例说明问题。

Comments Position Paper accepted at IJCAI/ECAI 2026 TRUST AI workshop

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2607.24608 2026-07-28 cs.LG 新提交

Attribution and Uncertainty Behavior of Learned Residual Gyro Correction for Gyro-Stellar Estimation

用于陀螺恒星估计的学习残差陀螺校正的归因与不确定性行为

Mariela De Lucas Álvarez, Melvin Laux, Arthur de Freitas Precht, Maurice Martin, Edoardo Caroselli, Frank Kirchner, Alexander Fabisch

机构 * Robotics Innovation Center, German Research Center for AI (DFKI GmbH)(机器人创新中心,德国人工智能研究中心(DFKI有限公司)) Airbus Defence and Space GmbH(空客防务与航天有限公司)

AI总结 研究基于深度学习的陀螺仪偏差校正框架的不确定性分解与可解释性,用一维卷积神经网络预测校正,通过模型集合估计认知不确定性,经实验揭示特定轴行为及扰动影响,表明两种不确定性协同良好,为状态估计和故障检测提供见解。

Comments 21 pages, 9 Figures, EASi-Explimed Workshop within IJCAI 2026

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2607.23368 2026-07-28 cs.CV cs.AI cs.CL 新提交

Explaining BiomedCLIP with Weighted Banzhaf Interactions Supported by Tree-Gram Parsing

用基于树图解析支持的加权班扎夫交互解释生物医学CLIP

Jakub Rymarski, Adam Rempała, Bartłomiej Sobieski, Przemysław Biecek

机构 * University of Warsaw(华沙大学) Centre for Credible AI, Warsaw University of Technology(华沙理工大学可信人工智能中心)

AI总结 研究针对视觉语言模型在医学任务中解释难的问题,引入ParseFIxLIP方法,将树图解析融入班扎夫交互博弈,通过smart_depth分组策略减轻概念碎片化,提升跨模态交互可解释性,为VLM决策提供医学领域相关见解。

Comments 12 pages, 13 figures. Accepted at EXPLIMED 2026 (Third Workshop on Explainable Artificial Intelligence for the medical domain), IJCAI-ECAI 2026

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