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视觉与机器人

3D 视觉

三维重建、NeRF、Gaussian Splatting、点云和空间智能。

共收录 142 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 点云 142 篇

2604.14421 2026-07-03 cs.RO 版本更新 57%

BIEVR-LIO: Robust LiDAR-Inertial Odometry through Bump-Image-Enhanced Voxel Maps

BIEVR-LIO:通过凸起图像增强体素地图实现鲁棒的激光雷达惯性里程计

Patrick Pfreundschuh, Turcan Tuna, Cedric Le Gentil, Roland Siegwart, Cesar Cadena, Helen Oleynikova

机构 * 1 Autonomous Systems Lab, ETH Z\"urich, Switzerland, 2 Robotic Systems Lab, ETH Z\"urich, Switzerland, 3 Mobile Robotics Lab, ETH Z\"urich, Switzerland -1.5mm

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出BIEVR-LIO方法,通过高分辨率体素地图表示和信息导向点采样策略,提升在信息稀疏环境下的激光雷达惯性里程计鲁棒性,并在多种场景中实现优异性能。

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2506.10816 2026-07-03 cs.CV 版本更新 57%

Occlusion-Aware 3D Hand-Object Pose Estimation with Masked AutoEncoders

基于掩码自编码器的遮挡感知3D手-物体姿态估计

Hui Yang, Wei Sun, Jian Liu, Jin Zheng, Jian Xiao, Ajmal Mian

机构 * National Engineering Research Center for Robot Visual Perception and Control Technology, School of Artificial Intelligence and Robotics, Hunan University(国家机器人视觉感知与控制技术工程研究中心,人工智能与机器人学院,湖南大学) School of Architecture and Art, Central South University(建筑与艺术学院,中南大学) Department of Computer Science and Software Engineering, The University of Western Australia(计算机科学与软件工程系,西澳大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出HOMAE方法,通过目标聚焦掩码策略和隐式SDF与显式点云融合,解决手-物体交互中的严重遮挡问题,在DexYCB和HO3Dv2上达到最优性能。

Comments IEEE Transactions on Multimedia 2026

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2606.29963 2026-07-02 cs.CV cs.CR 版本更新 57%

Explainability-Aware Frustum Attack: Exposing Structural Vulnerabilities in LiDAR-Based 3D Object Detectors

可解释性感知的视锥攻击:揭示基于LiDAR的3D目标检测器中的结构脆弱性

Chengzeng You, Binbin Xu, Soteris Demetriou

机构 * Imperial College London(帝国理工学院伦敦分校)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出可解释性引导的对抗分析方法,通过SALL方法生成通用显著性图,并设计EFA攻击,仅扰动最关键的视锥区域,在KITTI和nuScenes上使检测召回率下降超15个百分点,同时减少25-50%的扰动视锥数。

Comments European Conference on Computer Vision (ECCV), September 2026

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2604.01001 2026-07-02 cs.CV cs.AI 版本更新 57%

EgoSim: Egocentric World Simulator for Embodied Interaction Generation

EgoSim:用于具身交互生成的视角世界模拟器

Jinkun Hao, Mingda Jia, Ruiyan Wang, Hongrui Zhu, Jiafei Cao, Xihui Liu, Ran Yi, Lizhuang Ma, Jiangmiao Pang, Xudong Xu

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) The University of Hong Kong(香港大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 EgoSim通过建模可更新的世界状态,解决现有视角模拟器在3D grounding和动态更新上的不足,生成空间一致的交互视频并支持跨具身迁移。

Comments Project Page: egosimulator.github.io

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2603.17920 2026-07-02 cs.CV 版本更新 57%

SegFly: A Dataset and 2D-3D-2D Paradigm for Aerial RGB-Thermal Semantic Segmentation at Scale

SegFly:大规模航空RGB-热红外语义分割的数据集与2D-3D-2D范式

Markus Gross, Sai Bharadhwaj Matha, Rui Song, Viswanathan Muthuveerappan, Conrad Christoph, Julius Huber, Daniel Cremers

机构 * Fraunhofer Institute IVI(弗劳恩霍夫交通与基础设施系统研究所) TU Munich(慕尼黑工业大学) MCML(慕尼黑机器学习中心) UCLA(加州大学洛杉矶分校) Uni Cambridge(剑桥大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对航空RGB-T数据集规模小、标注成本高和对齐困难的问题,提出几何驱动的2D-3D-2D范式,通过少量RGB标注自动生成密集伪标签并实现跨模态对齐,构建含2万+RGB图像和1.5万+RGB-T对的SegFly基准,实验表明该范式有效提升分割性能。

Journal ref ECCV 2026

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2604.17565 2026-06-29 cs.CV 版本更新 57%

UniGeo: Unifying Geometric Guidance for Camera-Controllable Image Editing via Video Models

UniGeo:通过视频模型统一几何指导以实现相机可控的图像编辑

Hong Jiang, Wensong Song, Zongxin Yang, Ruijie Quan, Yi Yang

机构 * ReLER, CCAI, Zhejiang University(ReLER、CCAI、浙江大学) DBMI, HMS, Harvard University(DBMI、HMS、哈佛大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 UniGeo通过统一的几何指导在三个层面提升相机可控图像编辑的几何一致性与视觉质量,克服传统方法在连续相机运动下的几何漂移和结构退化问题。

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2511.18254 2026-06-26 cs.CV 版本更新 57%

UniFlow: Zero-Shot LiDAR Scene Flow for Autonomous Vehicles

UniFlow: 自动驾驶车辆的零样本激光雷达场景流

Siyi Li, Qingwen Zhang, Ishan Khatri, Kyle Vedder, Eric Eaton, Deva Ramanan, Neehar Peri

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出UniFlow,一种跨多数据集训练的激光雷达场景流前馈模型,无需架构修改即可泛化到未见传感器,在Waymo和nuScenes上分别提升5.1%和35.2%,并在TruckScenes和AEVAScenes上超越先前数据集专用模型30.1%和22.5%。

Comments This work has been accepted to the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026. Project Page: https://lisiyi777.github.io/UniFlow/

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2603.05497 2026-06-23 cs.RO 版本更新 57%

Safe-SAGE: Social-Semantic Adaptive Guidance for Safe Engagement through Laplace-Modulated Poisson Safety Functions

Safe-SAGE: 通过拉普拉斯调制泊松安全函数实现安全交互的社会-语义自适应引导

Lizhi Yang, Ryan M. Bena, Meg Wilkinson, Gilbert Bahati, Andy Navarro Brenes, Ryan K. Cosner, Aaron D. Ames

机构 * Caltech MCE(Caltech机械工程系) Tufts ME(Tufts大学机械工程系)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出Safe-SAGE框架,结合泊松安全函数与拉普拉斯引导场,融合多传感器点云与视觉语义分割,通过多层安全滤波器实现腿式机器人在语义丰富动态环境中的安全导航。

Comments Accepted to the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026). Copyright transferred to IEEE

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2511.06331 2026-06-23 cs.CV 版本更新 57%

Label-Efficient 3D Forest Mapping: Self-Supervised and Transfer Learning for Instance Segmentation, Semantic Segmentation, and Species Classification

标签高效的3D森林映射:自监督与迁移学习用于实例分割、语义分割和物种分类

Aldino Rizaldy, Fabian Ewald Fassnacht, Ahmed Jamal Afifi, Hua Jiang, Richard Gloaguen, Pedram Ghamisi

机构 * Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF)(德累斯顿-罗斯托克亥姆霍兹中心(HZDR)、弗里贝格资源技术亥姆霍兹研究所(HIF)) Remote Sensing and Geoinformatics, Freie Universität Berlin(柏林自由大学遥感与地理信息学系) Institute of Geomatics, BOKU University(博科尼大学测绘学院) Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Iceland(爱沙尼亚大学电气与计算机工程学院)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文利用自监督和迁移学习策略,在少量标注数据下提升3D点云中树木实例分割、语义分割和物种分类的性能,并集成统一框架以简化流程。

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2509.17125 2026-06-23 cs.RO 版本更新 57%

Imagine2Act: Leveraging Object-Action Motion Consistency from Imagined Goals for Robotic Manipulation

Imagine2Act:利用想象目标中的物体-动作运动一致性进行机器人操作

Liang Heng, Jiadong Xu, Yiwen Wang, Xiaoqi Li, Muhe Cai, Yan Shen, Juan Zhu, Guanghui Ren, Hao Dong

机构 * CFCS, School of Computer Science, Peking University(计算机学院,北京大学) PrimeBot AGIBOT

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出Imagine2Act框架,通过生成想象目标点云并引入物体-动作一致性策略,将语义和几何约束融入策略学习,解决高精度物体重排任务。

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2403.06828 2026-06-23 cs.RO cs.AI 版本更新 57%

NeuPAN: Direct Point Robot Navigation with End-to-End Model-based Learning

NeuPAN: 基于端到端模型学习的直接点机器人导航

Ruihua Han, Shuai Wang, Shuaijun Wang, Zeqing Zhang, Jianjun Chen, Shijie Lin, Chengyang Li, Chengzhong Xu, Yonina C. Eldar, Qi Hao, Jia Pan

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出NeuPAN,一种实时、高精度、无地图、易部署的机器人运动规划器,通过紧耦合感知-控制框架和端到端模型学习,直接处理原始点云生成无碰撞运动,避免感知到控制的误差传播。

Comments Accepted by TRO 2025; project website: https://hanruihua.github.io/neupan_project/

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2605.09383 2026-06-19 cs.RO 版本更新 57%

Safety-Critical LiDAR-Inertial Odometry with On-Manifold Deterministic Protection Level

安全关键的激光雷达-惯性里程计与在线流形确定性保护级别

Yueqi Zhu, Yan Pan, Chufan Rui, Jiasheng Luo, Shihua Li, Bo Zhou

机构 * School of Automation, Southeast University(东南大学自动化学院) Key Laboratory of Measurement and Control of CSE, Ministry of Education(教育部测控CSE重点实验室)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出一种安全关键的激光雷达-惯性里程计,通过在线流形确定性状态估计提供确定性保护级别,以提升移动机器人在安全关键场景中的导航安全性。

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2603.21583 2026-06-18 cs.CV 版本更新 57%

HACMatch Semi-Supervised Rotation Regression with Hardness-Aware Curriculum Pseudo Labeling

HACMatch: 基于难度感知课程伪标签的半监督旋转回归

Mei Li, Huayi Zhou, Suizhi Huang, Yuxiang Lu, Yue Ding, Hongtao Lu

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出一种难度感知课程学习框架,通过动态选择伪标签样本和结构化数据增强,在少量标注数据下提升半监督旋转回归性能。

Comments This is an accepted manuscript of an article published in Computer Vision and Image Understanding

Journal ref Computer Vision and Image Understanding (2026)

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2512.09373 2026-06-17 cs.CV 版本更新 57%

FUSER: Feed-Forward MUltiview 3D Registration Transformer and SE(3)$^N$ Diffusion Refinement

FUSER: 前馈多视图3D配准Transformer与SE(3)^N扩散精化

Haobo Jiang, Jin Xie, Jian Yang, Liang Yu, Jianmin Zheng

机构 * Nanyang Technological University(南洋理工大学) Alibaba Group(阿里巴巴集团) Nanjing University(南京大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出FUSER,首个前馈多视图配准Transformer,在统一潜在空间中直接预测全局位姿,避免成对匹配;并引入SE(3)^N扩散精化框架FUSER-DF以校正估计。

Comments Accepted to CVPR 2026 (Oral)

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2605.15796 2026-06-16 cs.CV 版本更新 57%

Cross-Modal Registration Between 3D and 2D Fingerprints via Pose-Aware Unwrapping and Point-Cloud Fusion

通过姿态感知解缠和点云融合实现3D与2D指纹的跨模态注册

Xiongjun Guan, Jianjiang Feng, Jie Zhou

机构 * Department of Automation, Tsinghua University(自动化系,清华大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出统一框架,实现3D指纹预处理与跨接触式和非接触式2D指纹的注册,结合非参数可视化解缠、点云融合、姿态归一化和姿态感知注册策略,提升3D与2D指纹兼容性。

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2602.02186 2026-06-16 cs.CV 版本更新 57%

Learning Topology-Aware Implicit Field for Unified Pulmonary Tree Modeling with Incomplete Topological Supervision

学习拓扑感知隐式场用于不完整拓扑监督下的统一肺树建模

Ziqiao Weng, Jiancheng Yang, Kangxian Xie, Bo Zhou, Weidong Cai

机构 * School of Computer Science, The University of Sydney(悉尼大学计算机科学学院) ELLIS Institute Finland(芬兰ELLIS研究所) Aalto University(阿尔托大学) Department of Computer Science and Engineering, University of Buffalo(布法罗大学计算机科学与工程系) Department of Radiology, Northwestern University(西北大学放射学系)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出TopoField框架,利用稀疏点云学习连续隐式场,在无完整标注下修复肺树拓扑不完整,并联合实现解剖标记与肺段重建,效率高且鲁棒。

Comments 20 pages

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2507.13595 2026-06-10 cs.CV 版本更新 57%

NoiseSDF2NoiseSDF: Learning Clean Neural Fields from Noisy Supervision

NoiseSDF2NoiseSDF: 从含噪监督中学习干净的神经场

Tengkai Wang, Weihao Li, Ruikai Cui, Shi Qiu, Nick Barnes

机构 * University of Cambridge(剑桥大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出NoiseSDF2NoiseSDF方法,通过最小化含噪SDF表示之间的MSE损失,从含噪点云中学习干净的神经SDF,实现隐式去噪和表面优化。

Comments 16 pages, 7 figures

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2406.07318 2026-06-09 cs.CV cs.AR eess.IV 版本更新 57%

Embedded Graph Convolutional Networks for Real-Time Event Data Processing on SoC FPGAs

嵌入式图卷积网络用于SoC FPGA上的实时事件数据处理

Kamil Jeziorek, Piotr Wzorek, Krzysztof Blachut, Andrea Pinna, Tomasz Kryjak

机构 * University of Warsaw(华沙大学) Politechnika Warszawska(华沙理工大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出一种针对事件相机的硬件感知图卷积网络EFGCN,在SoC FPGA上实现实时处理,模型大小相比AEGNN降低100倍,精度仅下降2.9%。

Comments Submitted to the IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems. This manuscript was first submitted for publication on March 31, 2024. It has since been revised three times: on 22 Mau 2024, 10 June 2024 and 19 June 2025 (major update)

Journal ref Journal of Systems Architecture, Volume 177, August 2026, 103850

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2605.28927 2026-08-19 quant-ph cs.CG math.AT 版本更新 50%

Quantum encodings that preserve persistent homology

保持持续同调的量子编码

Arthur J. Parzygnat, Andrew Vlasic

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 研究在量子拓扑数据分析中,哪些量子编码能最好地保留原始数据集的拓扑不变量,并提出直接作用于数据的编码方案。

Comments Comments are welcome! v2: removed disclaimer and affiliation

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2606.24476 2026-08-18 eess.SP 版本更新 50%

WiWorld-RealData: A Real-World Multi-Modal Dataset for 6G Wireless World Models

WiWorld-RealData:用于6G无线世界模型的真实世界多模态数据集

Yinyin Jiao, Huixin Xu, Jianhua Zhang, Yuelong Qiu, Jingjing Wang, Shaoyi Liu, Yuxiang Zhang, Li Yu, Xuebin Sun, Guangyi Liu

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 提出WiWorld-RealData数据集,包含3.7 GHz和6.775 GHz的信道冲激响应、多视角图像、全景图像、LiDAR点云、毫米波雷达记录和GNSS轨迹,支持环境辅助的信道预测,路径损耗预测MAE为2.02 dB。

Comments 6 pages, 6 figures, 3 tables

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2512.00187 2026-08-18 physics.ins-det hep-ex hep-ph physics.comp-ph 版本更新 50%

Cross-Geometry Transfer Learning in Fast Electromagnetic Shower Simulation

快速电磁 shower 模拟中的跨几何迁移学习

Frank Gaede, Gregor Kasieczka, Lorenzo Valente

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 本文提出了一种迁移学习框架,用于快速电磁 shower 模拟,通过点云表示和预训练实现跨几何结构的高效适应,显著提升了模拟精度。

Comments Published version. 38 pages, 18 figures

Journal ref JINST 21 (2026) P07037

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2506.01467 2026-08-18 cs.LG cs.DM 版本更新 50%

Feature-Aware (Hyper)graph Generation via Next-Scale Prediction

特征感知的(超)图生成:基于下一尺度预测

Dorian Gailhard, Enzo Tartaglione, Lirida Naviner, Jhony H. Giraldo

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 提出FAHNES框架,通过层次化下一尺度预测联合生成图/超图的拓扑和特征,实现大规模带特征图/超图的高效生成。

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2608.01014 2026-08-17 cs.CL cs.AI 版本更新 50%

Cloud-ScPO: Hidden-State Geometry for Semi-Supervised Preference Optimization in LLM Reasoning

Cloud-ScPO:面向大语言模型推理的半监督偏好优化的隐状态几何

Yuzhou Liu, Xiyang Hu

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 本研究提出Cloud-ScPO框架,利用少量标注集构建参考云,结合拓扑引导的偏好挖掘与自一致性,在GSM8K等数据集上较ScPO提升LLM数学推理性能。

Comments 14 pages, 2 figures, 7 tables. Preprint

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2606.07627 2026-08-17 cs.LG math.AT math.CT 版本更新 50%

Learning Transfers: Kan Extensions for Neural Invariants

学习迁移:神经不变量的Kan扩展

Luciano Melodia

机构 * Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg(埃尔朗根-纽伦堡大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 提出用范畴论中的Kan扩展形式化迁移学习中的结构不变量,定义传递差异度量,并在链复形和持久模块中给出有限余核公式,通过瓶颈距离计算持久值不变量,实验验证了该方法能识别正确的任务函子并检测破坏迁移相关拓扑的表征坍塌。

Comments Proof details

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2602.11626 2026-08-17 cs.LG cs.AI physics.chem-ph physics.comp-ph physics.flu-dyn 版本更新 50%

ArGEnT: Arbitrary Geometry-encoded Transformer for Operator Learning

ArGEnT:任意几何编码的Transformer用于运算符学习

Wenqian Chen, Zhi-Feng Wei, Yucheng Fu, Michael Penwarden, Pratanu Roy, Panos Stinis

机构 * Pacific Northwest National Laboratory(太平洋西北国家实验室) Sandia National Laboratories(桑地亚国家实验室) Lawrence Livermore National Laboratory(劳伦斯利弗莫尔国家实验室)

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 本文提出ArGEnT,一种基于Transformer的几何感知架构,用于在任意域上学习运算符。通过整合DeepONet,ArGEnT在流体动力学、固体力学和电化学系统中实现了更准确的预测和泛化性能。

Comments 45 pages, 21 figures, 10 tables

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2607.20338 2026-08-13 physics.comp-ph physics.chem-ph 版本更新 50%

Reconstructing local environments from concise atomistic representations

从简洁的原子表示重建局部环境

Jigyasa Nigam, Tuong Phung, Ameya Daigavane, Aria Mansouri Tehrani, Tess Smidt

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 研究从不变描述符恢复原子结构的逆问题,利用不同相关阶数的紧凑描述符实现准确重建,提供识别描述符近似简并性及恢复不同原子环境的算法手段,还探究了描述符扰动与结构畸变的关系。

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2607.18184 2026-08-13 physics.comp-ph cs.MS cs.NA math.NA math.OC 版本更新 50%

anyakrakusuma: A Python Library for Entropic Schrödinger Bridges on Idealized Geometries

anyakrakusuma:用于理想化几何上熵薛定谔桥的Python库

Dasapta Erwin Irawan, Sandy Hardian Susanto Herho, Agus Wahyu Jatmiko, Sito Fossy Biosa, Candrasa Surya Dharma, Edi Riawan, Astyka Pamumpuni, Rendy Dwi Kartiko, Rusmawan Suwarman, Deny Juanda Puradimaja

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 anyakrakusuma库用对数域Sinkhorn - Knopp迭代解决离散静态薛定谔桥问题,重建点云间熵插值。经四个理想化平面案例测试,该方法在特定参数下效果良好,残差小,能恢复重新定向,为相关研究提供了有效工具。

Comments 22 pages, 4 figures, 5 tables

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2608.03891 2026-08-06 math.ST math.AT stat.TH 版本更新 50%

Topological Clustering via Sliced Wasserstien Kernels

基于切片沃尔什斯坦核的拓扑聚类

Vikram Aithal, Ajit Kumar, Ambika Sharma

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 该研究针对TDA中聚类问题,提出基于各同调SW核凸组合的核k均值算法,在基准及合成数据集上表现优于基线且计算高效,权重可识别具判别性的同调。

Comments 20 Pages, 5 figures

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2602.01498 2026-08-04 math.NA cs.NA 版本更新 50%

Geometric Generalization of Neural Operators from a Kernel Integral Perspective

从核积分视角看神经算子的几何泛化

Mingyu Han, Daniel Zhengyu Huang, Yuhan Wang, Yanshu Zhang, Jiayi Zhou

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 本文提出一种基于核积分视角的多尺度神经算子,用于解决变量几何下的神经算子泛化问题,并提供理论保证和实验验证。

Comments 37 pages, 6 figures

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2310.17494 2026-08-04 math.AT math.OC 版本更新 50%

Topological feature selection for time series data

面向时间序列数据的拓扑特征选择

Peter Bubenik, Johnathan Bush

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 该研究将应用拓扑学工具用于时间序列数据的特征选择,提出一种基于拓扑特征贡献的变量评分方法,以秀丽隐杆线虫神经元数据为背景,选出优化协同动力学的神经元子集。

Comments 31 pages. Numerous improvements based on referee comments. We now use stochastic subgradient descent which has guarantees of convergence

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