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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。

2026-08-25 至 2026-08-25 共收录 9 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 9 篇

2211.04340 2026-08-25 cs.CV 版本更新 87%

Calibrating Perception Uncertainty for Autonomous Driving

自动驾驶中的感知不确定性校准

Markus Kängsepp, Meelis Kull

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract);BEV(abstract,abstract_cn);occupancy(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对自动驾驶感知模型在恶劣条件下的不确定性问题,本文提出量化未检测物体不确定性的方法,结合鸟瞰图概率语义分割生成校准后的不确定性,验证其对规划任务的重要性。

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2512.03795 2026-08-25 cs.RO cs.AI 版本更新 81%

MPCFormer: A physics-informed data-driven approach for explainable socially-aware autonomous driving

MPCFormer: 一种融合物理信息的数据驱动方法用于可解释的社交感知自主驾驶

Jia Hu, Zhexi Lian, Xuerun Yan, Ruiang Bi, Dou Shen, Yu Ruan, Chunlong Xia, Haoran Wang

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 MPCFormer通过融合物理信息和数据驱动的方法,提升自主驾驶在复杂交通场景中的社交交互能力,实现更安全的人类行为模拟,实验显示其在轨迹预测和碰撞率控制方面表现优异。

Comments 17 pages, 17 figures

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2608.21414 2026-08-25 cs.RO cs.LG 新提交 79%

RiskWorld: Object-Centric Latent World Modeling for Autonomous Driving Risk Identification

RiskWorld:面向自动驾驶风险识别的以对象为中心的潜在世界建模

Jingzheng Li, Yufei Ge, Qianren Mao, Zhijun Chen, Bing Li, Xingyu Peng, Baochang Zhang, Xianglong Liu

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出 RiskWorld 模型,以对象为中心的潜在世界建模,结合预训练视频表示与自车-对象历史,在 RiskBench 上实现 63.0% F1 和 2.1% 误报率,可有效识别自动驾驶风险。

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2608.21380 2026-08-25 cs.RO cs.AI cs.CV cs.IT 新提交 75%

RoboShape: Information-Theoretic Point Cloud Representations for Privacy-Aware Robot Perception

RoboShape:面向隐私感知机器人感知的信息论点云表示

Oguzhan Baser, Mirac Sozen, Kaan Kale, Sandeep Chinchali, Sriram Vishwanath

机构 * The University of Texas at Austin(得克萨斯大学奥斯汀分校) Bogazici University(博加齐大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

专题命中 感知 :LiDAR(abstract,abstract_cn);分类 cs.RO、cs.CV、cs.AI

AI总结 RoboShape 是一种信息论引导的点云压缩工具,可在保留物体分类效用的同时降低敏感属性泄露,缩小嵌入体积,发布代码库供机器人社区使用。

Comments under review

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2603.15812 2026-08-25 cs.CV 版本更新 70%

ModTrack: Sensor-Agnostic Multi-View Tracking via Identity-Informed PHD Filtering with Covariance Propagation

ModTrack:通过身份感知的PHD滤波与协方差传播实现传感器无关的多视角跟踪

Aditya Iyer, Jack Roberts, Nora Ayanian

机构 * Brown University(布朗大学)

专题命中 感知 :BEV(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 ModTrack通过身份感知的PHD滤波与协方差传播实现多视角多目标跟踪,提供跨模态、传感器无关的泛化能力及可追溯的不确定性。系统将学习限制在检测和特征提取阶段,利用闭式分析方法进行融合、关联和跟踪,实现95.5 IDF1和91.4 MOTA的优异性能。

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2608.23140 2026-08-25 cs.CV cs.RO 新提交 62%

MIVIFI: Bridging Perspective and Fisheye Domains for Training Multi-View Fisheye Image Generation Models

MIVIFI:弥合透视域与鱼眼域以训练多视图鱼眼图像生成模型

Matthias Neuwirth-Trapp, Begüm Altunbas, Jiayi Wang, Yan Xia, Maarten Bieshaar, Xinyu Huang, Daniel Cremers

机构 * ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) Bosch Research(博世研究中心) Technical University of Munich(慕尼黑工业大学)

专题命中 感知 :occupancy(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 本研究针对多视图鱼眼图像生成问题,提出SyntheOcc-FE与MIVIFI两种方法,其中MIVIFI利用跨域学习缓解鱼眼数据稀缺问题,实现高保真的多视图鱼眼图像生成。

Comments Accepted at the IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) 2026

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2604.09305 2026-08-25 cs.CV 版本更新 57%

VAGNet: Vision-based Accident Anticipation with Global Features

VAGNet:基于视觉的事故预测与全局特征

Vipooshan Vipulananthan, Charith D. Chitraranjan

机构 * Department of Computer Science and Engineering, University of Moratuwa(moratuwa大学计算机科学与工程系)

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出VAGNet,通过全局特征预测事故,提升实时性与效率,实验显示在四个数据集上精度和响应时间均优于现有方法。

Comments Published in IEEE Open Journal of Vehicular Technology (OJVT)

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2604.15052 2026-08-25 cs.RO 版本更新 57%

CAVERS: Multimodal SLAM Data from a Natural Karstic Cave with Ground Truth Motion Capture

CAVERS:从自然喀斯特洞穴获取多模态SLAM数据并采用地面真实运动捕捉

Giacomo Franchini, David Rodríguez-Martínez, Alfonso Martínez-Petersen, C. J. Pérez-del-Pulgar, Marcello Chiaberge

机构 * Polytechnic of Turin Interdepartmental Centre for Service Robotics (PIC4SeR)(都灵理工大学服务机器人跨部门研究中心(PIC4SeR)) Systems Engineering and Automation Department, Universidad de Málaga(马德里大学系统工程与自动化系)

专题命中 感知 :LiDAR(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出CAVERS数据集,通过地面真实运动捕捉系统提供高精度姿态和速度数据,验证了多模态传感器在复杂洞穴环境中的SLAM算法性能。

Comments 8 pages, 4 figures, accepted version

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2601.12423 2026-08-25 cs.CV math.OC 版本更新 57%

HOT-POT: Optimal Transport for Sparse Stereo Matching

HOT-POT:稀疏立体匹配中的最优传输

Antonin Clerc, Michael Quellmalz, Moritz Piening, Philipp Flotho, Gregor Kornhardt, Gabriele Steidl

机构 * Univ. Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, IMB, UMR 5251(波尔多大学,CNRS,波尔多INP,IMB,UMR 5251) Okinawa Institute of Science and Technology(冲绳科学技术研究所)

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract);分类 cs.CV

AI总结 HOT-POT通过最优传输方法解决稀疏立体匹配问题,利用epipolar距离和3D射线距离提升匹配效率,应用于面部分析中的地标匹配。

Comments 14 pages, 9 figures, 8 tables

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