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Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

2026-08-31 至 2026-08-31 共收录 6
2608.26086 2026-08-31 cs.LG cs.AI 版本更新

TraceML: An Empirical Analysis of Human-Agent Planning in Machine Learning Development

TraceML:机器学习开发中人类-智能体规划的实证分析

Jiarui Yan, Weiwei Sun, Sijie Li, Wenhan Li, Yiming Yang

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 TraceML通过构建人类与智能体在Kaggle竞赛中的配对轨迹数据集,实证分析了人类与智能体在机器学习开发规划上的差异,发现智能体存在行为循环问题,提炼的人类规划提示可缩小部分差距。

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2608.25202 2026-08-31 cs.SE cs.AI 版本更新

SpecMine: A Large-Scale Corpus of Spec-Driven Development Artifacts

SPECMINE:一个大规模的规范驱动开发制品语料库

Shyam Agarwal, Bogdan Vasilescu

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 SPECMINE是一个大规模语料库,通过两次普查收集公共GitHub仓库中的规范驱动开发制品,含大量文件、PR及引用数据,助力研究AI智能体时代软件的规范过程。

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2608.24024 2026-08-31 cs.AI 版本更新

Beyond Confidence: Test-Time Scaling for Multi-Turn Search Agents via Retrieval Grounding

超越置信度:基于检索 grounding 的多轮搜索智能体测试时缩放

Hyunho Kook, Junhyuk So, Tianyu Fu, Haizhong Zheng, Beidi Chen

机构 * University of Southern California(南加州大学) Pohang University of Science and Technology (POSTECH)(浦项科技大学) Tsinghua University(清华大学) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 针对多轮搜索智能体中基于置信度投票因复制膨胀失效的问题,提出检索接地投票(RGV)方法,在四个基准和五个 LLM 上性能优于基线,准确率最高提升 5.4%

Comments Accepted to EMNLP 2026 Findings

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2607.09893 2026-08-31 quant-ph cs.LG 版本更新

An End-to-End Hybrid Quantum--Classical Sampling Workflow for Discrete Markov Random Fields: A Reproducible Case Study

离散马尔可夫随机场的端到端混合量子-经典采样工作流程:一个可重现的案例研究

Arul Rhik Mazumder

机构 * School of Computer Science(计算机科学学院) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 研究离散马尔可夫随机场采样难题中,对小MRF采用幅度编码独立同分布采样,与经典MCMC比较。通过多个实例展示不同方法的ESS比率等,还进行了预处理时间、MPS缩放及VQC与MPS的比较,揭示各方法特点及差距。

Comments 9 pages, 7 figures, 9 tables, Accepted to IEEE International Conference of Quantum Computing and Engineering - QCE 2026 in the Quantum End-to-End Hybrid Case Studies (QECS) Technical Papers track

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2507.20409 2026-08-31 cs.CL cs.AI cs.CY 版本更新

Cognitive Chain-of-Thought (CoCoT): Structured Multimodal Reasoning about Social Situations

认知链式推理(CoCoT):关于社会情境的结构化多模态推理

Eunkyu Park, Wesley Hanwen Deng, Gunhee Kim, Motahhare Eslami, Maarten Sap

机构 * Seoul National University(首尔国立大学) Human-Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon University(人机交互研究所,卡内基梅隆大学) Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University(语言技术研究所,卡内基梅隆大学)

AI总结 本文提出CoCoT框架,通过感知、情境推断和规范应用三个阶段提升多模态社会推理能力,在多个任务中取得显著提升。

Comments COLM 2026

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2407.04291 2026-08-31 eess.AS cs.LG 版本更新

Rethinking Speaker Embeddings for Speech Generation: Sub-Center Modeling for Capturing Intra-Speaker Diversity

反思语音生成中的说话人嵌入:用于捕捉说话人内部多样性的子中心建模

Ismail Rasim Ulgen, John H. L. Hansen, Carlos Busso, Berrak Sisman

机构 * Center for Language and Speech Processing (CLSP), Johns Hopkins University, USA(语言与语音处理中心(CLSP),约翰霍普金斯大学,美国) Center for Robust Speech Systems (CRSS), The University of Texas at Dallas, USA(稳健语音系统中心(CRSS),德克萨斯大学达拉斯分校,美国) Language Technologies Institute (LTI), Carnegie Mellon University, USA(语言技术研究所(LTI),卡内基梅隆大学,美国)

AI总结 该研究针对语音生成中说话人嵌入的设计缺陷,提出子中心建模框架,在零样本语音转换任务中提升了可懂度、音高变异性与自然度,同时保留了说话人验证性能。

Comments Accepted to Interspeech 2026

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