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SpatialCORE:大型视觉语言模型中的置信度感知空间推理

信息来源:HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)·
原始标题:SpatialCORE: Confidence-Aware Grounded Spatial Reasoning in Large Vision--Language Models

内容摘要

SpatialCORE 是一个后训练框架,将模型对生成式定位的自身置信度转化为空间推理的学习信号,通过自调节空间奖励按坐标 token 置信度加权每个预测边界框的匹配质量,并用答案门控将定位优化与最终答案正确性绑定。该框架在多个 benchmark 上取得开源及专用空间推理模型中的 SOTA 结果,并可零样本迁移到未见数据分布,源代码已公开。
内容分类AI 论文与研究
内容层级普通情报
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信息来源HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)
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