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Zhejiang University(浙江大学)

2026-02-20 至 2026-02-20 共收录 5
2602.17366 2026-02-20 cs.CL

RPDR: A Round-trip Prediction-Based Data Augmentation Framework for Long-Tail Question Answering

RPDR:基于回程预测的数据增强框架用于长尾问答

Yiming Zhang, Siyue Zhang, Junbo Zhao, Chen Zhao

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) NYU Shanghai(纽约大学上海分校) Center for Data Science, New York University(纽约大学数据科学中心)

AI总结 RPDR通过数据增强框架提升长尾问答性能,利用回程预测选择易学实例并动态路由查询以优化检索效果。

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2602.17259 2026-02-20 cs.RO

FRAPPE: Infusing World Modeling into Generalist Policies via Multiple Future Representation Alignment

FRAPPE:通过多未来表示对齐将世界建模注入通用策略

Han Zhao, Jingbo Wang, Wenxuan Song, Shuai Chen, Yang Liu, Yan Wang, Haoang Li, Donglin Wang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Westlake University(西湖大学) South China University of Technology(华南理工大学) ShanghaiTech University(上海科技大学) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 FRAPPE通过多未来表示对齐提升通用机器人策略的世界建模能力,提高微调效率并减少数据依赖,实验证明其在长时序和未见场景中的泛化性能优于现有方法。

Comments Project Website: https://h-zhao1997.github.io/frappe

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2602.17096 2026-02-20 cs.AI

Agentic Wireless Communication for 6G: Intent-Aware and Continuously Evolving Physical-Layer Intelligence

面向6G的代理无线通信:意图感知与持续演化的物理层智能

Zhaoyang Li, Xingzhi Jin, Junyu Pan, Qianqian Yang, Zhiguo Shi

机构 * College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University(信息科学与电子工程学院,浙江大学)

AI总结 本文提出基于LLM的代理AI用于6G物理层,通过意图感知和持续演进实现自主通信决策。

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2602.16951 2026-02-20 eess.SP cs.LG

BrainRVQ: A High-Fidelity EEG Foundation Model via Dual-Domain Residual Quantization and Hierarchical Autoregression

BrainRVQ: 一种通过双域残差量化和分层自回归的高保真EEG基础模型

Mingzhe Cui, Tao Chen, Yang Jiao, Yiqin Wang, Lei Xie, Yi Pan, Luca Mainardi

机构 * State Key Laboratory of Industrial Control Technology, Zhejiang University, Hangzhou, China(浙江大学工业控制技术状态重点实验室) Department of Electronics, Information and Bioengineering, Politecnico di Milano, Milan, Italy(米兰理工学院电子、信息与生物工程系) Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, China(中国科学院深圳先进技术研究所)

AI总结 BrainRVQ通过双域残差量化和分层自回归方法,实现了对EEG信号的高保真基础模型,有效提升了细粒度神经表示的学习能力。

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2602.16747 2026-02-20 cs.LG cs.AI

LiveClin: A Live Clinical Benchmark without Leakage

LiveClin: 一种无泄漏的实时临床基准

Xidong Wang, Shuqi Guo, Yue Shen, Junying Chen, Jian Wang, Jinjie Gu, Ping Zhang, Lei Liu, Benyou Wang

机构 * The Chinese University of Hong Kong, ShenZhen(香港中文大学(深圳)) Ant Healthcare, Ant Group(蚂蚁集团) Zhejiang University(浙江大学) The Ohio State University(俄亥俄州立大学)

AI总结 LiveClin通过实时更新的临床病例基准,评估医学大语言模型在真实临床场景中的表现,揭示其在复杂医疗任务中的挑战。

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