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Amazon(亚马逊)

2026-08-27 至 2026-08-27 共收录 5
2608.25277 2026-08-27 cs.CL cs.AI 新提交

Routed Graph Handoff: Adaptive Format Selection for Multi-Agent LLM Delegation

路由图交接:多智能体大语言模型委派的自适应格式选择

Pratyay Banerjee, Ankit Chadha

机构 * Amazon(亚马逊)

AI总结 本研究针对多智能体 LLM 协调的高 token 开销问题,提出路由图交接方法,通过轻量级 LLM 路由器在图与自然语言间自适应选择,在多基准测试中实现性能提升或持平,且开销极低。

Comments Accepted in EMNLP 2026

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2608.24958 2026-08-27 cs.SD cs.AI cs.CL 新提交

Can We Read the Mind of an Audio LLM? A Verbalizable, Multilingual Middle-Layer Workspace

我们能否解读音频大语言模型的思维?一个可解读的多语言中间层工作空间

Jiajun Fan, Jingyuan Li, Prashanth Gurunath Shivakumar, Qi Luo, Jia-Hong Huang, M. Maruf, Roger Ren, Yile Gu, Rahul Pandey, Ge Liu, Ivan Bulyko

机构 * Amazon AGI Foundations(亚马逊AGI基金会) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

AI总结 本研究通过logit lens分析Qwen3-Omni模型,发现其中间层可在输出前清晰呈现音频问题答案,揭示了音频模型推理的特性与信号分布,为解读音频大语言模型内部思维提供了定性依据。

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2608.20991 2026-08-27 cs.LG 版本更新

Trojaning the Alignment: Stealthy Backdoor Attacks against Graph Foundation Models

对齐攻击:针对图基础模型的隐蔽后门攻击

Minhua Lin, Zhicheng Gao, Yilong Wang, Hanqing Lu, Xiang Zhang, Suhang Wang

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

AI总结 本文针对带文本属性图的图基础模型,提出STAG隐蔽特洛伊木马攻击框架,协调图触发器生成器与文本软提示实现后门攻击,经多数据集实验验证其有效性与隐蔽性。

Comments Accepted by ICDM 2026

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2608.19351 2026-08-27 cs.LG 版本更新

Uncovering the Limits of Proof Sharing for Neural Networks

揭示神经网络证明共享的局限性

Kanak Das, Shubham Ugare, Bor-Yuh Evan Chang, Sasa Misailovic, Gagandeep Singh, Manu Sridharan

机构 * University of California, Riverside(加州大学河滨分校) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) University of Colorado Boulder(科罗拉多大学博尔德分校) Amazon(亚马逊公司)

AI总结 本研究系统探究神经网络证明共享的局限性,提出联合稳定神经元指标解释模板包含率差异,研发FastCert技术,在$L_0$-验证任务中较现有模板复用技术实现平均1.13倍加速。

Comments To appear at the 33rd Static Analysis Symposium (SAS 2026)

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2606.14571 2026-08-27 cs.AI 版本更新

StreamMemBench: Streaming Evaluation of Agent Memory for Future-Oriented Assistance

StreamMemBench: 面向未来辅助的智能体记忆流式评估

Guanming Liu, Yuqi Ren, Hansu Gu, Peng Zhang, Weihang Wang, Jiahao Liu, Ning Gu, Tun Lu

机构 * Fudan University(复旦大学) Amazon Stream(亚马逊流)

AI总结 提出StreamMemBench基准,通过两步任务序列测试智能体记忆从流式观察到后续任务中证据回忆、反馈整合与重用能力,实验发现现有系统在证据使用和反馈转化上存在不足。

Comments Accepted to Findings of EMNLP 2026

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