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2026-09-01 至 2026-09-01 共收录 6
2608.06621 2026-09-01 cs.AI 版本更新

NxN E-valuation: Hypothesis Certification via a Conformal CRT Null

NxN E-评估:通过共形CRT空假设进行假设验证

Bin Wang, Yan Zhong

机构 * Meta

AI总结 本文提出NxN E-评估算法,利用大型训练集让样本互为空假设,实现共形CRT以验证LLM的假设,可作为LLM循环验证和保留数据测试的更优替代方案。

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2607.19313 2026-09-01 cs.LG cs.AI 版本更新

Off-Context GRPO: Learning to Reason on Hard Problems using Privileged Information

脱离上下文的广义信赖域策略优化算法:利用特权信息学习解决难题

Priyank Agrawal, Ankur Samanta, Shervin Ghasemlou, Boris Vidolov, Jalaj Bhandari, Kavosh Asadi, Daniel Jiang, Aditya Modi

机构 * Meta AI Columbia University(哥伦比亚大学)

AI总结 研究利用特权信息解决强化学习难题,提出脱离上下文的广义信赖域策略优化算法(OC - GRPO),通过引导展开和重要性校正目标避免训练不匹配,在标准数学推理基准上比普通GRPO有显著提升且成本低。

Comments 24 Pages

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2606.24232 2026-09-01 cs.CV cs.GR 版本更新

FiCA: Feed-forward instant Gaussian Codec Avatars from a Single Portrait Image

FiCA:基于单张肖像图像的前馈即时高斯编解码器化身

Kim Youwang, Zhengyu Yang, Liuhao Ge, Yu Rong, Timur Bagautdinov, Su Zhaoen, Nir Sopher, Jovan Popović, Teng Deng, Tae-Hyun Oh, Chen Cao

机构 * Codec Avatars Lab, Meta(Meta编解码虚拟化身实验室) Dept. of Electrical Engineering, POSTECH(浦项科技大学电气工程系) School of Computing, KAIST(韩国科学技术院计算机学院)

AI总结 提出FiCA,一种结合人类视觉基础模型和扩散模型的前馈管道,从单张图像生成逼真、可驱动的3D高斯化身,无需测试时优化。

Comments Project page: this https URL (https://kim-youwang.github.io/FiCA)

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2602.06181 2026-09-01 cs.CL 版本更新

Investigating Social Bias Changes in Quantized Language Models

不确定性驱动量化大语言模型中的社会偏见变化

Stanley Z. Hua, Sanae Lotfi, Irene Y. Chen

机构 * UC Berkeley(伯克利大学) Centre for Computational Medicine at The Hospital for Sick Children(儿童医院计算医学中心) UCSF(旧金山大学) Meta Superintelligence Labs(Meta超智能实验室)

AI总结 研究发现量化过程导致大语言模型中社会偏见的翻转,且不确定性与量化强度影响偏见变化,需进行后续评估以确保可靠性。

Comments Accepted to COLM 2026 (10 pages, 5 figures)

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2511.22707 2026-09-01 cs.IR cs.AI 版本更新

CoFiRec: Coarse-to-Fine Tokenization for Generative Recommendation

CoFiRec: 生成推荐中的粗到细分词

Tianxin Wei, Xuying Ning, Xuxing Chen, Ruizhong Qiu, Yupeng Hou, Yan Xie, Shuang Yang, Zhigang Hua, Jingrui He

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Meta University of California San Diego(加州大学圣地亚哥分校)

AI总结 CoFiRec通过粗到细分词提升生成推荐效果,有效捕捉用户意图演变。

Comments RecSys 2026

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2510.01359 2026-09-01 cs.CR cs.AI 版本更新

Breaking the Code: Security Assessment of AI Code Agents Through Systematic Jailbreaking Attacks

破解代码:通过系统性越狱攻击对AI代码代理进行安全评估

Shoumik Saha, Jifan Chen, Sam Mayers, Sanjay Krishna Gouda, Zijian Wang, Varun Kumar

机构 * University of Maryland – College Park(马里兰大学-College Park) AWS AI Labs(AWS人工智能实验室) Meta Superintelligence Labs(Meta超智能实验室)

AI总结 提出JAWS-Bench基准测试,通过三级工作区评估代码LLM代理的越狱风险,发现代理化使攻击成功率提升1.6倍,并揭示可执行攻击代码的高比例。

Comments 22 pages, 18 figures, 8 tables

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