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Amazon(亚马逊)

2026-04-22 至 2026-04-22 共收录 7
2604.19689 2026-04-22 cs.AI

A-MAR: Agent-based Multimodal Art Retrieval for Fine-Grained Artwork Understanding

A-MAR:基于代理的多模态艺术检索用于细粒度艺术作品理解

Shuai Wang, Hongyi Zhu, Jia-Hong Huang, Yixian Shen, Chengxi Zeng, Stevan Rudinac, Monika Kackovic, Nachoem Wijnberg, Marcel Worring

机构 * University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) University of Bristol(布里斯托大学) Amazon AGI(亚马逊人工智慧) College of Business and Economics(商学院和经济学学院) University of Johannesburg(约翰内斯堡大学)

AI总结 本文提出A-MAR框架,通过结构化推理计划显式指导多模态艺术检索,提升解释质量和证据 grounding 能力,在艺术领域验证了代理式多模态推理的有效性。

Journal ref ICMR 2026, ACM International Conference on Multimedia Retrieval

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2604.19565 2026-04-22 cs.CL cs.AI cs.LG

Detecting Hallucinations in SpeechLLMs at Inference Time Using Attention Maps

通过注意力图在推理时间检测语音大语言模型中的幻觉

Jonas Waldendorf, Bashar Awwad Shiekh Hasan, Evgenii Tsymbalov

机构 * University of Edinburgh(爱丁堡大学) Amazon AGI(亚马逊人工智慧实验室)

AI总结 本文提出四种基于注意力的指标,用于检测语音大语言模型中的幻觉,通过轻量级逻辑回归分类器实现高效推理检测,在多个任务中优于基线方法,展示了注意力模式在检测幻觉中的价值。

Comments Accepted to Findings of ACL 2026

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2510.17925 2026-04-22 cs.SE cs.AI

SpecAgent: A Speculative Retrieval and Forecasting Agent for Code Completion

SpecAgent:一种用于代码补全的推测性检索与预测代理

George Ma, Anurag Koul, Qi Chen, Yawen Wu, Sachit Kuhar, Yu Yu, Aritra Sengupta, Varun Kumar, Murali Krishna Ramanathan

机构 * UC Berkeley(加州大学伯克利分校) Amazon Web Services(亚马逊网络服务)

AI总结 SpecAgent通过预索引探索和构建推测上下文,提升代码生成质量与推理效率,实验显示其在代码补全任务中比基线模型提升9-11%,显著降低推理延迟。

Comments In Proceedings of the Sixty-Fourth Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2026)

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2604.18829 2026-04-22 cs.CV

DUALVISION: RGB-Infrared Multimodal Large Language Models for Robust Visual Reasoning

DUALVISION:用于鲁棒视觉推理的RGB-红外多模态大语言模型

Abrar Majeedi, Zhiyuan Ruan, Ziyi Zhao, Hongcheng Wang, Jianglin Lu, Yin Li

机构 * University of Wisconsin-Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) Amazon(亚马逊) Northeastern University(东北大学)

AI总结 本文提出DUALVISION,通过局部化交叉注意力融合IR-RGB信息,提升多模态大语言模型在视觉退化条件下的性能,并引入DV-204K和DV-500数据集进行评估。

Comments Accepted at CVPR Findings 2026

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2604.18789 2026-04-22 cs.AI cs.CR cs.LG

ARES: Adaptive Red-Teaming and End-to-End Repair of Policy-Reward System

ARES: 自适应红队测试与端到端策略-奖励系统修复

Jiacheng Liang, Yao Ma, Tharindu Kumarage, Satyapriya Krishna, Rahul Gupta, Kai-Wei Chang, Aram Galstyan, Charith Peris

机构 * Amazon Nova Responsible AI(亚马逊Nova责任AI)

AI总结 ARES通过自适应红队测试和端到端修复方法,系统发现并缓解策略-奖励系统双重漏洞,提升安全鲁棒性。

Comments 9 pages, ACL 2026 Main

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2508.15832 2026-04-22 cs.CL cs.AI

A Functionality-Grounded Benchmark for Evaluating Web Agents in E-commerce Domains

面向电商领域的功能导向基准评估Web代理

Xianren Zhang, Shreyas Prasad, Di Wang, Qiuhai Zeng, Suhang Wang, Wenbo Yan, Mat Hans

机构 * The Pennsylvania State University(宾夕法尼亚州立大学) Amazon(亚马逊)

AI总结 本文提出Amazon-Bench基准,旨在评估电商领域Web代理的功能性和安全性,通过生成涵盖地址管理、心愿单管理等任务的用户查询,发现现有代理在复杂任务中表现不足且存在安全风险。

Comments 8 pages for main body and 8 pages of appendix

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2502.16156 2026-04-22 stat.ML cs.LG

A Review of Causal Decision Making

因果决策制定的综述

Lin Ge, Hengrui Cai, Runzhe Wan, Yang Xu, Rui Song

机构 * Amazon(亚马逊) University of California, Irvine(加州大学尔湾分校) North Carolina State University(北卡罗来纳州立大学)

AI总结 本文综述从因果视角探讨决策制定的三大核心问题:因果结构学习、因果效应学习和因果策略学习,并讨论挑战与未来研究方向。

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