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视觉与机器人

自动驾驶

自动驾驶感知、规划、BEV、占用预测、激光雷达和仿真评测。

2026-02-26 至 2026-02-26 共收录 4 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 规划控制 4 篇

2602.21952 2026-02-26 cs.CV 83%

MindDriver: Introducing Progressive Multimodal Reasoning for Autonomous Driving

MindDriver: 引入渐进多模态推理用于自动驾驶

Lingjun Zhang, Yujian Yuan, Changjie Wu, Xinyuan Chang, Xin Cai, Shuang Zeng, Linzhe Shi, Sijin Wang, Hang Zhang, Mu Xu

机构 * Amap, Alibaba Group(阿里集团蚂巴公司) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Xi’an Jiaotong University(西安交通大学)

专题命中 规划控制 :autonomous driving(title,abstract);trajectory planning(abstract);分类 cs.CV

AI总结 MindDriver通过渐进多模态推理框架提升自动驾驶系统的推理能力,实现语义到物理空间的转化与轨迹规划,展现优异的性能表现。

Comments CVPR2026; Yujian Yuan and Lingjun Zhang contributed equally with random order

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2602.21319 2026-02-26 cs.LG cs.CV cs.RO 62%

Uncertainty-Aware Diffusion Model for Multimodal Highway Trajectory Prediction via DDIM Sampling

面向多模态高速公路轨迹预测的不确定性感知扩散模型 via DDIM采样

Marion Neumeier, Niklas Roßberg, Michael Botsch, Wolfgang Utschick

专题命中 规划控制 :autonomous driving(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 本文提出cVMDx模型,通过DDIM采样提升效率和鲁棒性,实现高效多模态轨迹预测并增强不确定性估计能力。

Comments Accepted as a conference paper in IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) 2026, Detroit, MI, United States

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2602.21682 2026-02-26 cs.RO 57%

SunnyParking: Multi-Shot Trajectory Generation and Motion State Awareness for Human-like Parking

SunnyParking: 多次停车场景下的轨迹生成与运动状态感知

Jishu Miao, Han Chen, Jiankun Zhai, Qi Liu, Tsubasa Hirakawa, Takayoshi Yamashita, Hironobu Fujiyoshi

机构 * Chubu University(名古屋大学) Tongji University(同济大学)

专题命中 规划控制 :BEV(abstract);分类 cs.RO

AI总结 SunnyParking通过双分支端到端架构实现运动状态感知,结合空间轨迹和离散运动状态预测,提升复杂多次停车场景下的轨迹生成和换挡点定位精度。

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2602.21588 2026-02-26 cs.LG cs.CE 50%

ABM-UDE: Developing Surrogates for Epidemic Agent-Based Models via Scientific Machine Learning

ABM-UDE:通过科学机器学习开发用于流行病代理模型的替代方案

Sharv Murgai, Utkarsh Utkarsh, Kyle C. Nguyen, Alan Edelman, Erin C. S. Acquesta, Christopher Vincent Rackauckas

机构 * Monta Vista High School(蒙塔维斯塔高中) MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室) Sandia National Laboratories(桑塔纳国家实验室)

专题命中 规划控制 :occupancy(abstract)

AI总结 ABM-UDE通过科学机器学习开发流行病代理模型的替代方案,利用UDEs学习接触率参数化,提升预测精度与可靠性,实现快速、可解释的流行病模拟。

Comments 25 pages, 4 figures

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