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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 259 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 点云 259 篇

2606.26928 2026-06-26 cs.RO cs.SI 新提交 57%

UAV-MapFusion: RTK-Aligned Uncertainty-Aware Coarse-to-Fine Multi-Session UAV Mapping

UAV-MapFusion: RTK对齐的不确定性感知粗到细多会话无人机建图

Feng Pan, Chunran Zheng, Bing Xue, Yukang Cui, Jiayu Wen, Zhiyu Chen, Wei Wang

机构 * College of Automation, Harbin Engineering University(哈尔滨工程大学自动化学院) Department of Mechanical Engineering, University of Hong Kong(香港大学机械工程系) College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University(深圳大学机电与控制工程学院)

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

AI总结 提出一种不确定性感知的多会话点云地图合并与粗到细优化系统,通过RTK时空对齐和迭代平面因子优化,在抑制长距离漂移的同时保持局部几何精度。

Comments 8 pages, 5 figures, accepted by IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

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2606.25278 2026-06-25 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Heterogeneous and Adept Snapshot Distillation for 3D Semantic Segmentation

异构与专长快照蒸馏用于3D语义分割

Xiaopei Wu, Yuenan Hou, Junkai Xu, Wenxiao Wang, Binbin Lin, Yu Li, Ping Li, Haifeng Liu, Deng Cai, Wanli Ouyang

机构 * Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Zhejiang University(浙江大学) Hangzhou Dianzi University(杭州电子科技大学)

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

AI总结 提出异构和专长快照知识蒸馏(HAS-KD),通过信息导向异构蒸馏(IHD)和专长快照蒸馏(ASD)将多模态模型和多个模型专家的知识高效迁移到点云网络,在ScanNetV2和S3DIS上取得最先进结果。

Comments 11 pages

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2606.25222 2026-06-25 cs.RO 新提交 57%

Swazure: Swarm Measurement of Pose for Flying Light Specks

Swazure: 飞行光点的群体姿态测量

Hamed Alimohammadzadeh, Shahram Ghandeharizadeh

机构 * University of Southern California(南加州大学)

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

AI总结 针对飞行光点(FLS)在传感器最佳范围外无法相互跟踪的问题,提出Swazure方法,通过FLS间协作解决缺失传感器数据,实现物理数据独立性,并引入两种启发式算法处理遮挡。

Comments Appeared in Proceedings of the Holodecks Foundation, Vol. 2, No. 3

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2606.24464 2026-06-24 cs.CV 新提交 57%

Boosting Text-Driven Video Segmentation via Geometry-Aware Distillation

通过几何感知蒸馏提升文本驱动视频分割

Tianyu Zhu, Yingping Liang, Hesong Li, Ying Fu

机构 * Beijing Institute of Technology(北京理工大学)

专题命中 点云 :spatial understanding(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出GeoLaV两阶段框架,通过单目几何预训练和几何感知蒸馏,将3D几何知识从图像迁移到视频,提升文本驱动视频分割的时空一致性和语言定位能力,在多个基准上达到最优。

Comments Accepted by ECCV2026

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2606.24178 2026-06-24 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Zero-Shot Test-Time Canonicalization using Out-of-Distribution Scoring

零样本测试时规范化使用分布外评分

Dominik Lindner, Johann Schmidt, Tom Siegl, Martin Becker, Sebastian Stober

机构 * Artificial Intelligence Lab, Otto-von-Guericke University Magdeburg(马格德堡大学人工智能实验室) University of Rostock(罗斯托克大学) Becker Lab, University of Marburg(马尔堡大学贝克尔实验室)

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

AI总结 提出将测试时规范化重新定义为分布外检测问题,系统评估约20种OOD评分和9种搜索算法,发现基于距离的评分配合随机搜索与局部细化效果最佳,并引入门控机制保护分布内精度。

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2606.23152 2026-06-23 cs.RO 新提交 57%

ShotcreteDepth: A Bi-modal Dataset for Robust Robotic Depth Perception in Shotcrete Construction Environments

ShotcreteDepth:用于喷射混凝土施工环境中鲁棒机器人深度感知的双模态数据集

Jakub Gregorek, Lars Arnold Dethlefsen, Patrick Schmidt, Mads Essenbæk, Jonas Flink Bentzen, Lazaros Nalpantidis

机构 * Technical University of Denmark, Department of Electrical and Photonics Engineering(丹麦技术大学电气与光子工程系) Pioneer Centre for AI(人工智能先锋中心) Christiansen & Essenbæk A/S(Christiansen & Essenbæk 公司)

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

AI总结 针对喷射混凝土施工环境中的感知挑战,提出双模态数据集ShotcreteDepth,包含立体RGB图像和LiDAR点云,并附带轻量级标注工具,支持立体匹配、深度补全和深度估计研究。

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2606.22682 2026-06-23 cs.RO 新提交 57%

Integrated cloud-based architecture for robot-robot and human-robot collaboration using ROS 2--MQTT in Mediterranean Greenhouses

基于ROS 2--MQTT的地中海温室中机器人与机器人及人机协作的集成云架构

F. Cañadas-Aránega, M. Muñoz, J. C. Moreno, J. L. Blanco-Claraco

机构 * Department of Informatics, CIESOL, ceiA3, Universidad de Almería(阿尔梅里亚大学信息学系,CIESOL,ceiA3) Department of Engineering, CIESOL, ceiA3, Universidad de Almería(阿尔梅里亚大学工程系,CIESOL,ceiA3)

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

AI总结 提出一种基于MQTT和FIWARE的云混合架构,桥接ROS 2边缘计算与iVeg决策支持系统,解决地中海温室通信约束下的多机器人协同问题,验证了在恶劣网络条件下保持连接和数据完整性的能力。

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2606.21220 2026-06-23 cs.RO 新提交 57%

A UAV-Mounted Sensor Network for Close-Range Inspection of Wind Turbine Rotor Blades

一种用于风力涡轮机转子叶片近距离检测的无人机载传感器网络

Jost Wittmann, Ahmed Abdullahi Hassan, Nils Kömpe, Andreas Nüchter

机构 * Department of Computer Science XVII: Robotics Julius-Maximilians Universit\" a t W\" u rzburg W\" u rzburg, Germany Research Elektronik-Entwicklung Oktopus GmbH Kiel, Germany

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

AI总结 提出一种无人机载多模态传感器网络,结合RGB相机、热红外相机和3D扫描仪,通过共校准实现几何、颜色和热数据的空间叠加,解决近距离检测中的平台运动、大视场和毫米级精度问题。

Comments The Aerial Inspection for Marine Infrastructures (AIMI) workshop

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2606.20681 2026-06-23 cs.CV cs.LG 新提交 57%

A UAV-Based Multi-Modal Vision System for Automated Sideslope Deformation Monitoring and Hazard Detection

基于无人机多模态视觉系统的边坡变形自动监测与灾害检测

Jingfeng Zhang, Yi Li, Xianchong Liang, Huan Yang

机构 * South China Normal University(华南师范大学)

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

AI总结 提出一种基于无人机LiDAR的自动化边坡灾害检测流程,包括数据采集、地面点提取、单次观测灾害筛查和多次观测变形监测,实现厘米级形变量化与危险区域识别。

Comments 29 pages, 14 figures

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2606.19767 2026-06-19 eess.IV cs.CV physics.med-ph 新提交 57%

Contour-Constrained Deformable Registration with Parameter Characterization for Head and Neck Surgical Guidance

面向头颈外科引导的带参数表征的轮廓约束可变形配准

Qingyun Yang, Jon S. Heiselman, Ayberk Acar, Morgan J. Ringel, Michael I. Miga, Matthieu Chabanas, Michael C. Topf, Jie Ying Wu

机构 * Vanderbilt University(范德比尔特大学) Vanderbilt University Medical Center(范德比尔特大学医学中心)

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

AI总结 提出一种基于正则化Kelvinlet基函数的可变形配准框架,通过表面点云、基准标记和轮廓约束校正术后组织变形,在9例头颈标本上将配准误差从刚性配准的11.11mm降至5.62mm,降幅达49.41%。

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2606.19154 2026-06-18 cs.RO 新提交 57%

Viking Hill Dataset: A Lidar-Radar-Camera Dataset for Detection and Segmentation in Forest Scenes

Viking Hill数据集:用于森林场景检测与分割的激光雷达-雷达-相机数据集

Vladimír Kubelka, Oleksandr Kotlyar, Unal Artan, Martin Magnusson

机构 * Örebro University(奥雷布罗大学) AASS research centre(AASS研究中心) Robot Navigation and Perception Lab(机器人导航与感知实验室)

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

AI总结 提出首个包含4D成像雷达的森林多传感器数据集,通过MinkowskiUNet实现雷达与激光雷达点云的语义分割,并评估树干分割质量与树木尺寸的关系。

Comments 33 pages, 11 figures

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2606.18952 2026-06-18 cs.CV 新提交 57%

SP-TransientBench: A Real-Captured Single Photon Perception Benchmark

SP-TransientBench: 一个真实捕获的单光子感知基准

Hongzhou Dong, Zili Zhang, Ziting Wen, Yiheng Qiang, Runrong Deng, Wenle Dong, Ziwen Jiang, Xinyang Li, Rui Lu, Shuoyao Sun, Wenyu Wang, Ziyi Xia, Haitao Zheng, Guodong Shi, Xiaoqiang Ren

机构 * Shanghai University(上海大学) Southern University of Science and Technology(南方科技大学) The University of Sydney(悉尼大学)

专题命中 点云 :3D vision(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对单光子LiDAR在真实场景中因噪声和多回波瞬态现象导致的感知挑战,提出包含10个场景、10297个视角的真实捕获多任务基准STB,支持深度估计、多视图重建和3D语义理解评估。

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2606.18948 2026-06-18 cs.RO 新提交 57%

C-ARC: Continuous-Adaptive Range Clustering for Non-Repetitive LiDAR Sensors

C-ARC: 面向非重复式LiDAR传感器的连续自适应范围聚类

Nick B. Schroeder, Jonathan Lichtenfeld, Oskar von Stryk

机构 * Technical University of Darmstadt(德累斯顿技术大学) Simulation, Systems Optimization and Robotics Group(仿真、系统优化与机器人组)

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

AI总结 提出C-ARC框架,通过滑动窗口上的持久双图结构解耦高频点插入与按需聚类检索,并利用指数控制环自适应校准网格分辨率,实现非重复式LiDAR点云的实时聚类。

Comments Submitted to IEEE Robotics and Automation Letters. This work has been submitted to the IEEE for possible publication. 8 pages, 7 figures

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2606.08206 2026-06-18 cs.CV cs.LG 新提交 57%

SegmentAnyTreeV2: Scaling Transformer-Based Tree Instance Segmentation Across Sensors, Platforms, and Forests

SegmentAnyTreeV2:跨传感器、平台和森林的基于Transformer的树木实例分割扩展

Maciej Wielgosz, Stefano Puliti, Rasmus Astrup

机构 * Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)(挪威生物经济研究所(NIBIO))

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

AI总结 提出SegmentAnyTreeV2,一种传感器和平台无关的森林点云语义与实例分割框架,结合Point Transformer v3骨干网络、轻量语义头和树木交叉注意力掩码解码器,在FOR-instance v3基准上达到90.5%精度和80.2%召回率,并展现出强跨域泛化能力。

Comments 25 pages, 6 figures, 10 tables, Corrected bibliography metadata and minor typographical issues; results unchanged

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2606.18053 2026-06-17 cs.RO 新提交 57%

A Hybrid Optimization Framework for Grasp Synthesis under Partial Observations

一种用于部分观测下抓取合成的混合优化框架

Wenzheng Zhang, Fahira Afzal Maken, Tin Lai, Fabio Ramos

机构 * School of Computer Science, The University of Sydney(悉尼大学计算机科学学院) Data61, CSIRO(澳大利亚联邦科学与工业研究组织Data61) NVIDIA(英伟达)

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

AI总结 提出结合基于学习的能量模型与解析迭代最近点方法的混合框架,从部分观测点云生成鲁棒抓取,在67个物体5360次抓取尝试中平均成功率达60.9%,优于现有方法。

Journal ref ICRA2026

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2606.15328 2026-06-16 cs.CV 新提交 57%

SGFormer++: Semantic Graph Transformer for Incremental 3D Scene Graph Generation

SGFormer++:用于增量式3D场景图生成的语义图Transformer

Mengshi Qi, Changsheng Lv, Zijian Fu, Xianlin Zhang, Huadong Ma

机构 * State Key Laboratory of Networking and Switching Technology, Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室)

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

AI总结 提出SGFormer++,通过图嵌入层和语义注入层实现全局消息传递,并引入空间引导特征适配器和级联二值预测头解决增量场景图生成中的灾难性遗忘问题,在3DSSG基准上达到最优性能。

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2606.14562 2026-06-15 cs.CV cs.LG 新提交 57%

NEST3D: A High-Resolution Multimodal Dataset of Sociable Weaver Tree Nests

NEST3D:织布鸟树巢的高分辨率多模态数据集

Constanza A. Molina Catricheo, Simon Boeder, Ting-Jia Guo, Giacomo May, Clément Berthelot, Devis Tuia, Friedrich Fedor Reinhard, Fabio Remondino, Benjamin Risse

机构 * Institute for Geoinformatics (ifgi), University of Münster(明斯特大学地理信息学研究所) École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)(洛桑联邦理工学院) Max Planck Institute of Animal Behavior(马克斯·普朗克动物行为研究所) University of Konstanz(康斯坦茨大学) Kuzikus Research Station(库兹库斯研究站) Fondazione Bruno Kessler (FBK)(布鲁诺·凯斯勒基金会)

专题命中 点云 :3D reconstruction(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对织布鸟巢缺乏精细3D结构数据的问题,提出包含104棵巢树、1.4TB多模态无人机数据集,并基准测试语义分割方法,PT-v3达86.35% mIoU。

Comments 14 pages, 4 figures. Dataset available at https://huggingface.co/NEST3D

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2606.12988 2026-06-12 cs.CV cs.AI 新提交 57%

A Machine Learning Framework for Real-Time Personalized Ergonomic Pose Analysis

一种用于实时个性化人体工学姿态分析的机器学习框架

Manex Atxa, Bruno Simoes, Julen Balzategui

机构 * Vicomtech Foundation(Vicomtech基金会) Basque Research and Technology Alliance(巴斯克研究与技术联盟) BRTA

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

AI总结 提出利用三维体积视频数据实时预测人体工学/非工学姿态的方法,结合3D点云多角度分析与个性化深度学习分类器,克服固定视角遮挡问题,实现实时评估。

Comments 13 pages, 7 figures, conference 24CMH

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2606.12981 2026-06-12 cs.CV 新提交 57%

Camera and LiDAR BEV Fusion for Cooperative 3D Object Detection on TUMTraf V2X

用于TUMTraf V2X协同3D目标检测的相机与LiDAR BEV融合

Muhammad Shahbaz, Shaurya Agarwal

机构 * Department of Civil, Environmental and Construction Engineering, University of Central Florida(中佛罗里达大学土木、环境与建筑工程系)

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

AI总结 提出一种融合路边相机与基础设施-车辆点云的BEV空间检测器,采用CenterPoint风格头部和IoU重排序,在DriveX 2026挑战赛公开测试集上达到0.85 mAP,并分析了训练/验证与测试集重叠对分数的影响。

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2606.12334 2026-06-11 cs.LG cs.RO 新提交 57%

Fourier Features Let Agents Learn High Precision Policies with Imitation Learning

傅里叶特征让智能体通过模仿学习学习高精度策略

Balázs Gyenes, Emiliyan Gospodinov, Jan Frieling, Enrico Krohmer, Nicolas Schreiber, Xiaogang Jia, Niklas Freymuth, Gerhard Neumann

机构 * Karlsruhe Institute of Technology(卡尔斯鲁厄理工学院) FZI Research Center for Information Technology(FZI信息技术研究中心)

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

AI总结 提出在点云编码器中使用傅里叶特征映射,解决神经网络低频偏好导致的高精度操作问题,在多个基准和真实机器人上显著提升性能。

Comments Published as a conference paper at ICML 2026

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2606.11708 2026-06-11 cs.RO 新提交 57%

Explore From Sketch: Accelerating UAV Exploration in Large-scale Environments with Prior Maps

从草图探索:利用先验地图加速无人机在大规模环境中的探索

Tiancheng Lai, Yuman Gao, Xiangyu Li, Ruitian Pang, Xingpeng Wang, Siqi Shen, Mengke Zhang, Yin He, Fei Gao, Chao Xu, Yanjun Cao

机构 * Institute of Cyber-Systems and Control, College of Control Science and Engineering, Zhejiang University(浙江大学控制科学与工程学院工业控制技术研究所) Huzhou Institute, Zhejiang University, and Huzhou Key Laboratory of Autonomous System(浙江大学湖州研究院,湖州市自主系统重点实验室) Zhejiang Zhongyan Industry Co., Ltd(浙江中烟工业有限责任公司) Differential Robotics Technology Company(微分机器人技术有限公司)

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

AI总结 提出利用稀疏、未对齐甚至不一致的2D先验地图加速无人机大规模环境探索的框架,通过鲁棒的2D-3D点云配准和层次化视点规划,实现效率提升34.2%。

Comments 25 pages, 22 figures

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2606.09882 2026-06-10 cs.CV cs.LG 新提交 57%

WHU-Infra3D: A Full-stack Multi-modal Dataset and Benchmark for 3D Roadside Infrastructure Inventory

WHU-Infra3D:面向3D路边基础设施清单的全栈多模态数据集与基准

Chong Liu, Luxuan Fu, Xuyu Feng, Zhen Dong, Bisheng Yang

机构 * State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS)(信息工程测绘遥感国家重点实验室) Wuhan University(武汉大学)

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

AI总结 提出WHU-Infra3D多模态基准数据集,覆盖三城市53.8公里,融合全景图像与LiDAR点云,提供2D-3D实例关联和跨帧跟踪,支持基础设施状态诊断与属性识别,填补自动化维护数据集空白。

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2606.09828 2026-06-09 cs.CV 新提交 57%

Latent Spatial Memory for Video World Models

视频世界模型的潜在空间记忆

Weijie Wang, Haoyu Zhao, Yifan Yang, Feng Chen, Zeyu Zhang, Yefei He, Zicheng Duan, Donny Y. Chen, Yuqing Yang, Bohan Zhuang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Microsoft Research(微软研究院) Adelaide University(阿德莱德大学) Monash University(莫纳什大学)

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

AI总结 提出潜在空间记忆框架Mirage,通过在扩散潜在空间中直接构建和查询3D缓存,避免像素空间重建,实现高效视频生成,速度提升10.57倍,内存减少55倍。

Comments Project Page: https://aka.ms/latent-spatial-memory, Code: https://github.com/microsoft/LatentSpatialMemory

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2606.09314 2026-06-09 cs.RO 新提交 57%

KPGrasp: Scalable Keypoint Flow Matching for Dexterous Grasp Generation

KPGrasp: 可扩展的关键点流匹配用于灵巧抓取生成

Yuansen Huang, Jiayi Chen, Haoran Liu, Yubin Ke, Bing Han, Jiangran Lyu, Mi Yan, Li Yi, He Wang

机构 * Peking University(北京大学) Galbot Xi’an Jiaotong University(西安交通大学) Tsinghua University(清华大学)

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

AI总结 提出KPGrasp框架,通过全欧几里得手部关键点参数化和Transformer流模型,从大规模数据学习灵巧抓取先验,无需接触损失或测试时优化,在模拟和真实场景中实现高成功率与低穿透深度。

Comments 14 pages, 7 figures, 6 tables

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2606.08828 2026-06-09 cs.RO 新提交 57%

Video2Sim2Real: Full-Stack Autonomous Dexterous Skill Acquisition from a Single Human Video

Video2Sim2Real:从单个人类视频实现全栈自主灵巧技能获取

Yunhai Han, Jianuo Qiu, Linhao Bai, Ziyu Xiao, Zihang Zeng, Yangcen Liu, Zhaodong Yang, Shalin Jain, Wenrui Ma, Jiaqi Fu, Yuqian Zheng, Manisha Natarajan, Muhammad Zubair Irshad, Kenneth Shaw, Matthew Gombolay, Zsolt Kira, Harish Ravichandar

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) Toyota Research Institute(丰田研究所) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

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

AI总结 提出Video2Sim2Real框架,从单个人类操作视频中重建数字孪生并提取运动先验,通过物体关键帧优化机器人配置,结合残差强化学习与碰撞感知规划,实现从仿真到真实世界的灵巧技能迁移。

Comments Website: https://video2sim2real.github.io/

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2606.08014 2026-06-09 cs.CV cs.AI 新提交 57%

GVC-Seg: Training-Free 3D Instance Segmentation via Geometric Visual Correspondence

GVC-Seg: 基于几何视觉对应的免训练3D实例分割

Liang Xu, Fangjing Wang, Jinyu Yang, Feng Zheng

机构 * Victoria University of Wellington(惠灵顿维多利亚大学) Harbin Institute of Technology, Shenzhen(哈尔滨工业大学(深圳)) Southern University of Science and Technology(南方科技大学)

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

AI总结 提出GVC-Seg,一种免训练的3D实例分割方法,通过几何与视觉特征对应消除多模型集成中的置信度偏差,在多个基准上达到最优性能。

Comments 10 pages, 5 figures

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2606.07012 2026-06-08 cs.RO 新提交 57%

Task Editing for Generalizable 3D Visuomotor Policy Learning

面向可泛化3D视觉运动策略学习的任务编辑

Jian-Jian Jiang, YiHan Yang, Lan Wei, Yuming Luo, Xiao-Ming Wu, Xuhang Chen, Bin Fan, Dandan Zhang, Wei-Shi Zheng

机构 * Sun Yat-sen University(中山大学) Imperial College London(帝国理工学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学) South China University of Technology(华南理工大学)

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

AI总结 提出Task-Edit框架,通过将任务分解为场景、技能和对象组件并灵活重组,生成多样化轨迹,提升3D视觉运动策略在长程操作任务中的泛化能力。

Comments 8 pages, 4 figures

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2608.19357 2026-08-21 eess.SP 新提交 50%

Untangling Dense Crowds with mmWave Radar: From Crowd Semantics to Individual Spatial Behaviors

用毫米波雷达解耦密集人群:从人群语义到个体空间行为

Aaditya Prakash Kattekola, Anurag Pallaprolu, Yasamin Mostofi

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 该研究提出毫米波雷达解耦密集人群的新框架,结合宏微观结构与语义引导多假设推理,经18项实验验证,在行人足迹恢复上显著优于当前最优方法,鲁棒性强。

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2608.19384 2026-08-21 math.NA cs.NA 新提交 50%

A high-order, meshless, Lagrangian--Eulerian RBF-FD method for advection--diffusion--reaction on moving manifolds

用于移动流形上平流-扩散-反应问题的高阶无网格拉格朗日-欧拉RBF-FD方法

Matthew Lowery, Grady B. Wright, Varun Shankar

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 该研究提出一种高阶无网格拉格朗日-欧拉RBF-FD方法,用于求解三维移动流形上的平流-扩散-反应偏微分方程,通过多种策略提升稳定性与效率,数值实验验证了其收敛性、守恒性与长期积分稳定性。

Comments 27 pages + 12 page appendix, 21 figures

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2608.18233 2026-08-20 physics.ins-det hep-ex hep-ph 新提交 50%

Transferable Fast Calorimeter Shower Generation via Multi-Geometry Pre-training

基于多几何预训练的可迁移快速量能器簇射生成

Thorsten Buss, Henry Day-Hall, Frank Gaede, Gregor Kasieczka, Katja Krüger, Peter McKeown, Lorenzo Valente

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 本研究提出通过多几何预训练,引入SimpleBox合成箱式量能器集合,实现可迁移的量能器簇射生成器,经微调后在未见过的量能器上表现优于真实探测器预训练模型,降低模拟成本。

Comments 50 pages, 29 figures, 12 tables

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