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2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 4
2607.09067 2026-07-13 cs.CV 新提交

Probing Diffusion Denoising Dynamics for Contrastive Representation Learning

探索用于对比表示学习的扩散去噪动力学

Yasong Dai, Zeeshan Hayder, David Ahmedt-Aristizabal, Hongdong Li

机构 * Australian National University(澳大利亚国立大学) CSIRO Data61(联邦科学与工业研究组织数据61实验室) Amazon(亚马逊)

AI总结 研究如何让预训练扩散模型的去噪动力学适应判别表示学习,提出D³CL方法,通过结合对比目标与去噪重建损失,利用LoRA更新保持轻量级,实验证明该方法能使重建与对比目标互补,是高效参数适应框架。

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2607.06327 2026-07-13 cs.CL cs.AI 新提交

Estimating Uncertainty from Reasoning: A Large-Scale Study of Multi- and Crosslingual MCQA Performance in LLMs

从推理中估计不确定性:对大语言模型中多语言和跨语言MCQA性能的大规模研究

Andrea Bacciu, Andrea Alfarano, Saab Mansour, Amin Mantrach, Marcello Federico

机构 * INSAIT(萨格勒布信息与智能技术研究所) Amazon(亚马逊)

AI总结 研究对22种语言的不确定性估计方法进行大规模评估,使用两个人工整理的问答数据集,比较不同模型和架构下的UE方法。发现促使模型用英语推理可提升UE性能,缩小不同资源语言间的性能差距,且UE方法选择取决于模型规模,还给出了选择性预测阈值选择的分析。

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2602.21479 2026-07-13 stat.ML cs.LG 版本更新

Global Sequential Testing for Multi-Stream Auditing

多流审计的全局序贯检验

Beepul Bharti, Ambar Pal, Jeremias Sulam

机构 * Mathematical Institute for Data Science (MINDS), Johns Hopkins University(数据科学数学研究所(MINDS),约翰霍普金斯大学) Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University(生物医学工程系,约翰霍普金斯大学) Amazon Responsible AI(亚马逊负责任人工智能)

AI总结 针对多数据流审计问题,提出基于鞅合并的序贯检验方法,在稀疏和密集备择假设下分别达到最优停止时间,并通过实验验证。

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2506.03062 2026-07-13 cs.LG stat.ML 版本更新

Multi-Metric Adaptive Experimental Design Under a Fixed Budget with Validation

固定预算下带验证的多指标自适应实验设计

Qining Zhang, Tanner Fiez, Yi Liu, Wenyang Liu

机构 * University of Michigan(密歇根大学) Amazon(亚马逊)

AI总结 针对在线实验中多指标测试的统计功效及AED推断统计量不足的问题,提出固定预算多指标AED框架,含探索与验证两阶段。提出SHRVar方法,其错误概率指数级降低,数值实验验证了该方法的性能与鲁棒性。

Comments Published in AISTATS 2026

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