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PAGER:弥合点精确几何图形界面控制中的语义-执行鸿沟
原始标题:PAGER: Bridging the Semantic-Execution Gap in Point-Precise Geometric GUI Control
内容摘要
研究针对需要点级精度的几何图形界面控制任务,揭示了现有视觉-语言模型存在的语义-执行鸿沟:通用模型动作类型准确率高但任务成功率极低。为此,我们构建了包含4,906个问题、超过22.4万次像素级动作的PAGE Bench基准,并提出了拓扑感知智能体PAGER。该智能体通过依赖结构规划与像素级执行分解任务,结合像素接地监督调优与精度对齐强化学习,将任务成功率提升至最强通用基线的4.1倍,步骤成功率从GUI专用智能体的不足9%提高到62%以上,实现了点精确GUI控制的新突破。
内容分类AI 论文与研究
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信息来源HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)
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