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10月9日 · 周五

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  1. 可解释性arXiv 2610.04112收录

    Spatial-SAE:用空间依赖先验改进视觉概念分解

    提出 Spatial-SAE,用空间依赖先验改进视觉概念分解

    收录
    测试
    DINOV2 ViT-B/14
    摘要Spatial-SAE 用空间 Markov 先验替换 patch 独立先验,换取更对齐的视觉概念。

    Spatial-SAE 针对视觉 SAE 的概念碎片化:tokenwise 目标在 LRH 之外把各 patch 的码当成独立,而作者报告冻结视觉 Transformer 的激活仍保留邻域可预测性。

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  2. 可解释性arXiv 2610.00895

    DiDAE:面向视觉基础模型的快速解耦反事实解释方法

    提出 DiDAE,对冻结视觉基础模型做无梯度解耦反事实解释

    发表
    测试
    ResNet-18、CLIP ViT-L/14、PLIP 等 8 个
    摘要DiDAE 用无梯度字典编辑生成解耦反事实,并用于修正与排序。

    DiDAE 用冻结视觉基础模型和一个解耦字典,生成按分量编辑的视觉反事实,再拿去修正依赖伪相关的分类器,或给字典原子按“是否真能翻转该分类器”排序。

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  3. 可解释性arXiv 2609.30993

    FLIP:面向视觉语言模型的末层推理时探针

    提出 FLIP 末层推理时探针,检验视觉语言模型干预效应的来源

    发表
    测试
    Qwen3-VL-4B-Instruct、Qwen3-VL-8B、Kimi-VL-A3B
    摘要末层 flooring 扫描在四准则下通过,原始层和左右对照没有同一正向区间。

    FLIP 是开源 VLM 上的推理时末层探针,用来检验干预效应是否结构化、与任务相连,而不是用来转向模型。。

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  4. 可解释性arXiv 2609.35020

    论文检验线性表示假设:视觉 SAE 的可解释性有多高

    检验视觉 SAE 的可解释性,对照人类判断比较 AIS 与标准指标

    发表
    测试
    DINOv2、ViT、SigLIP 等 9 个
    摘要视觉 SAE 重构很好,但 AIS、MS 与字典指标互不对齐,单一代理不足以核验 LRH。

    这篇工作把 NLP 的 AIS 改到视觉 SAE,用来检查 LRH 的结构代理是否等于人类可解释性。。

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  5. 可解释性arXiv 2609.05575

    Capsule Lens:定位并追踪模型表示中的概念几何

    提出 Capsule Lens,用胶囊近似并追踪表示空间的概念几何

    发表
    测试
    CLIP ViT-B/32、CLIP ViT-L/14、Qwen2-VL-2B 等 6 个
    摘要胶囊闭式拟合概念区域。

    Capsule Lens 用一个可闭式拟合、可跨 checkpoint 比较的胶囊,定位概念在表示空间中的区域并跟踪训练引起的漂移。

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  6. 可解释性arXiv 2609.06020

    动物重识别模型学到了什么?DINOv3 中线性生物概念及其来源

    检验个体身份训练的视觉表示是否线性编码生物概念

    发表
    测试
    DINOv3-Base ViT(预训练)、DINOv3-Base ViT(gorilla Re-ID fine-tuned,triplet-margin loss)
    摘要metric learning 的大猩猩 Re-ID 表示沿 sex、age 形成可转向的线性轴,微调只重排其位置。

    这篇工作检查只做个体匹配的动物 Re-ID 表示里,有没有可审计的生物学结构。。

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  7. 可解释性arXiv 2609.17152

    ResLRP:残差抵消如何导致 Vision Transformer 归因不稳定

    提出 ResLRP,抑制视觉 Transformer 残差抵消引起的归因不稳定

    发表
    测试
    ViT-B/16、ViT-L/14、ViT-H/14 等 11 个
    摘要ResLRP 用残差 γ 规则限制 ViT 相关性爆炸,VLM 上忠实性与定位提升最大。

    Berend 等人针对 ViT 上 LRP 热图嘈杂、不忠实的问题,把原因放在残差加法而不是注意力规则:前向抵消留下很小的 zout,标准 LRP 用它作分母,放大成不稳定的正负相关性。

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  8. 可解释性arXiv 2608.30480

    VisER:面向 LVLM 物体幻觉检测的视觉证据与视觉依赖双面指标

    提出 VisER,用内部视觉证据检测 LVLM 物体幻觉

    发表
    测试
    LLaVA-1.5-7B、LLaVA-NeXT-7B、InstructBLIP 等 8 个
    摘要VisER 用证据门与图像–前缀比给物体提及打落地分。

    VisER 是面向 LVLM 开放式图像描述的免训练物体级幻觉检测分数,用来处理内部支持的来源混淆。

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