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University of Southern California(南加州大学)

2026-08-25 至 2026-08-25 共收录 6
2608.22808 2026-08-25 cs.LG cs.MA cs.PF 新提交

CatchBench: When Can an Agent Failure Be Caught?

CatchBench:智能体故障何时能被检测?

Yue Zhao

机构 * University of Southern California(南加州大学)

AI总结 CatchBench是首个在同一任务-方法接口下对智能体运行前、运行中、完成后三种信息状态进行评分的基准,涵盖多类模型与配置,揭示基准分数需结合标签过程才可解释。

Comments 39 pages, 6 figures, 21 tables. Work in progress. Code and data: this https URL (https://github.com/yzhao062/catchbench)

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2608.21832 2026-08-25 cs.CL 新提交

GUI-Primitives: Diagnosing Spatial Reasoning Failures in Vision-Language GUI Grounding

GUI-Primitives:诊断视觉-语言GUI定位中的空间推理失败

Md Abrar Jahin, Md Rizwan Parvez

机构 * University of Southern California(南加州大学) USC Information Sciences Institute(南加州大学信息科学研究所) Qatar Computing Research Institute (QCRI)(卡塔尔计算研究所)

AI总结 本文提出GUI-Primitives基准,通过994个含7种空间关系的对比指令对,发现多数视觉-语言GUI定位模型的失败源于候选定位而非关系理解,且标记候选可提升准确率。

Comments Accepted to EMNLP 2026 Main Conference

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2608.21761 2026-08-25 cs.AI cs.CE cs.CV 新提交

What Does CLIP Learn for Regional Geolocalization? Probing Visual Cues and Scene Configuration After Adaptation

CLIP在区域地理定位任务中学习到了什么?适配后的视觉线索与场景配置探究

Changyu Lee, Yeonsoo Park, Abdullah Alfarrarjeh, Seon Ho Kim

机构 * University of Southern California(南加州大学) USC IMSC(南加州大学综合媒体系统中心) German Jordanian University(德国约旦大学) Integrated Media Systems Center (IMSC)(综合媒体系统中心)

AI总结 该研究针对大都市区区域地理定位问题,对比CLIP不同适配方法的性能,发现编码器适配可提升邻近区域区分能力,且对场景配置的敏感性更高。

Comments 10 pages, 4 figures, 9 tables. Manuscript under review

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2608.21372 2026-08-25 cs.AI cs.LG 新提交

AI Learning and Conceptual Transfer in the Game of Hidden Rules

隐规则博弈中的人工智能学习与概念迁移

Christo Mathew, Wentian Wang, Jacob Feldman, Lazaros K. Gallos, Paul B. Kantor, Vladimir Menkov, Hao Wang

机构 * Rutgers University(罗格斯大学) University of Southern California(南加州大学)

AI总结 本研究围绕隐规则博弈(GOHR),采用基于Transformer的A2C框架,开展强化学习智能体的规则推断、表征设计等研究,为相关领域提供实验依据。

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2608.22636 2026-08-25 cs.LG math.OC stat.ML 新提交

Q-Learning with Stable Infinite-Dimensional Linear Function Approximation

基于稳定无限维线性函数近似的Q学习

Shengbo Wang

机构 * University of Southern California(南加州大学)

AI总结 该研究开发了稳定无限维线性函数近似的Q学习框架,提出两种SA算法并证明其收敛界,可自动适应几何与光滑性,还展示了其在Q测度学习等场景的应用。

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2605.27533 2026-08-25 cs.RO 版本更新

Inducing Calmness With Pocket-Sized Robotics: Reducing Movement and Heart Rate in Children through Hand-Held Tactile Interactions

用口袋大小的机器人诱导平静:通过手持触觉交互降低儿童的心率和运动

Morten Roed Frederiksen, Kasper Støy, Maja Matarić

机构 * Data Systems and Robotics, IT-University of Copenhagen(数据系统与机器人,丹麦IT大学) Interaction Lab, University of Southern California(交互实验室,南加州大学)

AI总结 本研究通过手持触觉设备上的节奏振动匹配游戏,发现触觉交互能显著降低儿童的生理唤醒(心率下降3.56 bpm)和身体躁动(整体运动减少38%),从而促进平静和专注状态。

Comments 34 pages, 2 tables, 7 figures

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