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The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

2025-12-11 至 2025-12-11 共收录 5
2512.09483 2025-12-11 cs.CL cs.CY

Source Coverage and Citation Bias in LLM-based vs. Traditional Search Engines

基于大语言模型的搜索引擎与传统搜索引擎的来源覆盖与引用偏见

Peixian Zhang, Qiming Ye, Zifan Peng, Kiran Garimella, Gareth Tyson

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科学与技术大学(广州)) Rutgers University(罗格斯大学) Rutgers University New Brunswick United States(罗格斯大学新 Brunswick美国)

AI总结 本文研究了基于大语言模型的搜索引擎与传统搜索引擎在来源覆盖和引用偏见方面的差异,发现LLM-SEs在资源多样性上优于传统搜索引擎,但其可信度和中立性仍需进一步提升。

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2512.09441 2025-12-11 cs.CV cs.AI

Representation Calibration and Uncertainty Guidance for Class-Incremental Learning based on Vision Language Model

基于视觉语言模型的类增量学习中的表示校准与不确定性引导

Jiantao Tan, Peixian Ma, Tong Yu, Wentao Zhang, Ruixuan Wang

机构 * Guangdong Province Key Laboratory of Machine Intelligence and Advanced Computing, Ministry of Education(广东省机器智能与先进计算重点实验室) Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科学与技术大学(广州)) Peng Cheng Laboratory(鹏城实验室) Key Laboratory of Machine Intelligence and Advanced Computing, Ministry of Education(广东省机器智能与先进计算重点实验室)

AI总结 本文提出了一种基于视觉语言模型的类增量学习框架,通过引入任务特定适配器和跨任务表示校准策略,提升类别区分能力,并利用预测不确定性优化图像特征选择,实现更准确的分类性能。

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2512.09267 2025-12-11 cs.LG

Contrastive Learning for Semi-Supervised Deep Regression with Generalized Ordinal Rankings from Spectral Seriation

基于谱序列化通用序排名的半监督深度回归对比学习

Ce Wang, Weihang Dai, Hanru Bai, Xiaomeng Li

机构 * Department of Electronic and Computer Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学电子与计算机工程系) School of Science, Sun Yat-sen University(中山大学科学学院) Institute of Science and Technology for Brain-Inspired Intelligence, Fudan University(复旦大学脑启发式智能科学与技术研究院)

AI总结 本文提出一种基于谱序列化通用序排名的半监督深度回归对比学习方法,通过引入标记样本和未标记样本构建特征相似性矩阵,提升模型鲁棒性。

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2512.08294 2025-12-11 cs.CV

OpenSubject: Leveraging Video-Derived Identity and Diversity Priors for Subject-driven Image Generation and Manipulation

OpenSubject: 利用视频衍生的身份和多样性先验进行主体驱动的图像生成与操纵

Yexin Liu, Manyuan Zhang, Yueze Wang, Hongyu Li, Dian Zheng, Weiming Zhang, Changsheng Lu, Xunliang Cai, Yan Feng, Peng Pei, Harry Yang

机构 * HKUST(香港科技大学) Meituan(美团) HKUST(GZ)(香港科技大学(广州))

AI总结 OpenSubject通过视频衍生的大规模数据集提升主体驱动图像生成与操纵的性能,尤其在复杂场景中表现更优。

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2512.07596 2025-12-11 cs.CV cs.RO

More than Segmentation: Benchmarking SAM 3 for Segmentation, 3D Perception, and Reconstruction in Robotic Surgery

超越分割:在机器人手术中评估SAM 3用于分割、3D感知和重建的基准测试

Wenzhen Dong, Jieming Yu, Yiming Huang, Hongqiu Wang, Lei Zhu, Albert C. S. Chung, Hongliang Ren, Long Bai

机构 * The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科学与技术大学(广州)) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学)

AI总结 本文评估了SAM 3在机器人手术中的分割、3D感知和重建能力,展示了其在动态视频跟踪中的有效性,同时指出了基于语言提示的局限性及进一步改进的必要性。

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