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Rectifying Geometric Misalignment: Online Source-Free Adaptation for Class-Imbalanced EEG

arXiv cs.LG · 2026-08-07 缓存

This paper proposes OSPDIM, a source-free online unsupervised domain adaptation framework for EEG-based BCIs that corrects geometric misalignment caused by class-imbalanced label shifts on the Riemannian manifold, outperforming standard alignment methods in online scenarios.

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Σ-Mem:面向基于LLM的多智能体系统的在线可靠性记忆

Hugging Face Daily Papers · 2026-07-30 缓存

本文介绍了Σ-Mem,一种用于基于LLM的多智能体系统的在线可靠性记忆,它跟踪同伴的历史能力表现及同伴之间的关系,通过谱界实现稳定自适应,并通过残差引导、路由和加权投票来改善协调性。

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离散扩散在线适应在分子优化中的设计空间研究

arXiv cs.LG · 2026-07-07 缓存

本文研究了分子优化中离散扩散模型的在线适应策略,确定了采集、奖励塑形、去偏、重放和有效性控制等互补组件,这些组件提高了小分子和蛋白质任务上的反馈效率。

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学习错误的上下文:时间序列基础模型的黑盒在线自适应

arXiv cs.LG · 2026-06-15 缓存

本文提出ORCA,一种通过学习预测错误的上下文来实现时间序列基础模型黑盒在线自适应的方法。该方法在五个TSFM和八个数据集上展示了有效性,解决了基于闭源API的模型自适应挑战。

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通过参数化记忆扩展自进化智能体

arXiv cs.AI · 2026-06-04 缓存

来自阿里巴巴/Qwen和北京大学的研究人员提出了TMEM——一种自进化参数化记忆框架。该框架利用在线LoRA权重更新,使LLM智能体能够在单个回合内真正从经验中学习,而非仅依赖提示空间中的记忆。TMEM在多个基准测试(包括LoCoMo、LongMemEval-S和CL-Bench)上均优于基于摘要和基于检索的基线方法。

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Spectral Souping:在线偏好对齐的统一框架

arXiv cs.LG · 2026-05-21 缓存

本文介绍了Spectral Souping,这是一种通过发现通用谱表示来高效对齐LLM与个体用户偏好的框架,该表示能在推理时合并专门策略,无需昂贵的重新训练。

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OjaKV: 上下文感知的在线低秩KV缓存压缩

arXiv cs.CL · 2026-04-20 缓存

OjaKV 引入了一种上下文感知的在线低秩KV缓存压缩框架,该框架利用混合存储策略和Oja算法进行增量子空间自适应,以减少长上下文大语言模型推理中的GPU内存瓶颈,且无需模型微调。

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