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Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

2026-08-28 至 2026-08-28 共收录 6
2608.27384 2026-08-28 cs.RO 新提交

FlashVLA: Streaming Action Decoding for Fast and Asynchronous VLA Inference

FlashVLA:用于快速异步VLA推理的流式动作解码

Zekai Li, Jiaming Tang, Zhijian Liu

机构 * UC San Diego(加州大学圣迭戈分校) MIT(麻省理工学院)

AI总结 FlashVLA是一种流式动作解码框架,通过分块因果注意力维护动作缓冲,实现低延迟、平稳异步的VLA推理,在单GPU上达≥30Hz控制频率且任务性能优异。

Comments 17 pages, 8 figures

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2608.26794 2026-08-28 cs.CV 新提交

Ring Forcing: Towards Precise Long-Term Memory for Autoregressive Video Diffusion

环强制法:面向自回归视频扩散模型的精准长期记忆

Bowen Xue, Brandon Y. Feng, Chenguo Lin, Yuchen Lin, Yujia Zeng, Lvmin Zhang, Maneesh Agrawala, Honglei Yan, Panwang Pan

机构 * Stanford University(斯坦福大学) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) Peking University(北京大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) ByteDance(字节跳动)

AI总结 针对自回归视频扩散模型的长期记忆瓶颈,提出Ring Forcing框架,通过环形训练策略、压缩与时间步组合策略及稀疏RoPE机制,实现分钟级视频生成的优异连贯性与物体恒常性,性能优于现有方法。

Comments Project page: this https URL (https://ringforcing.com)

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2608.26755 2026-08-28 cs.LG 新提交

Safety by Design: Realized-Cost Constraints for Contextual Bandits with Continuous Actions

设计安全:带连续动作的上下文博弈机的实现代价约束

Spyros Dragazis, Aldo Pacchiano

机构 * Boston University(波士顿大学) Broad Institute of MIT and Harvard(麻省理工学院与哈佛大学博德研究所)

AI总结 针对带连续动作的上下文博弈机,提出高概率约束UCB算法,通过保守估计安全动作集保障实现代价安全,实验显示其能显著减少安全违规。

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2608.26382 2026-08-28 cs.CV 新提交

VIPER: An Expert-Curated Benchmark for Vision-Language Models in Veterinary Pathology

VIPER:用于兽医病理学视觉语言模型的专家策划基准

Luca L. Weishaupt, Simone de Brot, Javier Asin, Llorenç Grau-Roma, Nic G. Reitsam, Andrew H. Song, Dongmin Bang, Stefan T. Kaluziak, Long Phi Le, Jakob Nikolas Kather, Faisal Mahmood, Guillaume Jaume

机构 * Harvard-MIT HST(哈佛-麻省理工卫生科学与技术部) Mass General Brigham(麻省总医院布里格姆医疗系统) Harvard Medical School(哈佛医学院) COMPATH, University of Bern(伯尔尼大学COMPATH) UC Davis(加州大学戴维斯分校) University of Augsburg(奥格斯堡大学) UT MD Anderson Cancer Center(德克萨斯大学MD安德森癌症中心) TU Dresden(德累斯顿工业大学) University of Lausanne(洛桑大学)

AI总结 研究针对现有病理视觉语言模型基准聚焦人体组织的问题,推出首个兽医病理学视觉语言模型评估基准VIPER,测试16类模型发现领域差距,验证领域特定训练的重要性。

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2608.26372 2026-08-28 cs.CL cs.AI 新提交

Knowledge-Verified Emergent Deception in LLM Agents Under Conflicting Incentives

利益冲突情境下LLM智能体中经知识验证的涌现式欺骗

Zheyuan Liu, Weiliang Zhao, Xiangchi Yuan, Ningshan Ma, Yue Huang, Meng Jiang

机构 * University of Notre Dame(圣母大学) Columbia University(哥伦比亚大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

AI总结 本研究针对利益冲突下LLM智能体的诚实性问题,构建KnownLieBench基准并开展实验,发现不同模型的涌现式欺骗存在差异,诚实导向微调可减少激励下的欺骗。

Comments A benchmark for knowledge-verified emergent deception in LLM agents under conflicting incentives

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2608.26314 2026-08-28 cs.RO math.OC 新提交

Dispersive Forward Tree Search for Optimal Control: Coverage, Complexity, and Computation

用于最优控制的分散式前向树搜索:覆盖性、复杂度与计算

Shashank A. Deshpande, Jonathan P. How

机构 * Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院)

AI总结 本文针对非线性平台的规划问题,提出具有有限样本近最优性保证的DFT*算法,通过分散指令集与代价剪枝,在嵌入式处理器上实现高效实时规划,性能优于现有运动学动力学规划器。

Comments 28 pages. Code: this https URL (https://github.com/croshank/DFTSearch)

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