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University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

2026-08-24 至 2026-08-24 共收录 5
2608.21278 2026-08-24 cs.AI 新提交

CLEAR: Continuous Latent Adapter Routing for Utility-Preserving LLM Safety Alignment

CLEAR:用于保持效用的大语言模型安全对齐的连续潜在适配器路由

Chengxiao Wang, Enyi Jiang, Xiaojing Liao, Sanmi Koyejo

机构 * Stanford University(斯坦福大学) University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Siebel School of Computing and Data Science, University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校西贝尔计算与数据科学学院) Computer Science, Stanford University(斯坦福大学计算机科学系)

AI总结 本研究提出CLEAR框架,通过轻量型隐藏状态门控控制安全低秩适配器的激活强度,在降低LLM有害输出的同时,减少了全局安全调优带来的效用损失,实现了安全与效用的更好平衡。

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2608.20771 2026-08-24 cs.AI 新提交

CAS: Conformalized Agentic Search via Adaptive Retrieval and Policy Weighting

CAS:通过自适应检索与策略加权实现的保形智能体搜索

Zixi Zhu, Jiayuan Su, Jian Zhang, Yu Lin, Hongwei Wang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University(浙江大学ZJU-UIUC学院) Tencent Inc.(腾讯公司)

AI总结 本研究针对搜索智能体RL微调的可靠性问题,提出CAS框架,通过自适应检索与策略加权结合CP技术,提升推理准确率并减少冗余搜索,构建高可靠高效智能体范式。

Comments 21 pages, including figures, tables, and appendix

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2608.20351 2026-08-24 cs.CL cs.CY cs.LG 新提交

Exploratory As-Analyzed No-Detection of Culturally-Marked Predicate-Triggered PII Amplification in a Synthetic-English RAG Probe: A Predicate-Resource-Confounded Audit

针对合成英语RAG探针中文化标记谓词触发的PII放大的分析性无检测探索:谓词资源混淆审计

Yanhang Li, Zhichao Fan, Zexin Zhuang

机构 * Northeastern University(东北大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Southern Methodist University(南卫理公会大学)

AI总结 该研究通过对四种文化的合成英语PII语料库开展RAG系统审计,发现无刻板印象驱动的PII放大,因样本效力及探针混淆问题,仅报告无检测结果而非无效应证据。

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2608.19515 2026-08-24 cs.CL 版本更新

Hear2Act: Benchmarking When Prosody Should Change What an Assistant Does

Hear2Act:对韵律应何时改变助手行为的基准测试

Xinyi Liu, Hooshang Nayyeri, Dilek Hakkani-Tur, Emine Yilmaz, Joo-Kyung Kim, Yifei Zhang, Charith Peris, Hari Thadakamalla

机构 * Amazon(亚马逊公司) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) University College London(伦敦大学学院)

AI总结 该研究推出 Hear2Act 基准,评估发现词汇证据不足时韵律对助手决策很重要,具备音频能力的 LLM 能从语音恢复信息但需显式中间表示才能可靠转化为行动。

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2603.20004 2026-08-24 cs.DB cs.CL 版本更新

Human-Level Text-to-SQL via Reinforcement Learning on Verified Data, Without Pipeline Engineering

ReViSQL:实现人水平的文本到SQL

Yuxuan Zhu, Tengjun Jin, Yoojin Choi, Daniel Kang

机构 * UIUC(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

AI总结 本文提出ReViSQL框架,通过高质量训练数据提升SQL推理能力,首次在BIRD基准上达到人水平准确率,且在不同模型规模下均表现优异。

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