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视觉与机器人

机器人 / 具身智能

机器人、具身智能、机器人学习、操作、导航和具身世界模型。

共收录 8666 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 机器人数据与评测 8666 篇

2605.19688 2026-08-07 cs.CV 版本更新 57%

DocQT: Improving Document Forgery Localization Robustness via Diverse JPEG Quantization Tables

DocQT: 通过多样化的JPEG量化表提高文档伪造定位的鲁棒性

Kylian Ronfleux-Corail, Guillaume Bernard, Mickaël Coustaty, Nicolas Sidère

机构 * MAIF, Niort, France(法国尼奥特MAIF机构) L3i Laboratory, La Rochelle University, La Rochelle, France(法国拉罗谢尔大学拉罗谢尔L3i实验室)

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出DocQT数据集,通过对比不同架构在不同量化表训练下的表现,证明标准质量因子增强无法代表实际压缩多样性,并展示了显式考虑量化表的架构在实际部署中的鲁棒性优势。

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2604.11402 2026-08-07 cs.CV 版本更新 57%

SCD4VPR: Multi-modal Scene Change Detection for Long-term Visual Place Recognition Database Update

基于视觉-语言表示学习的场景变化检测

Diwei Sheng, Vijayraj Gohil, Satyam Gaba, Zihan Liu, Giles Hamilton-Fletcher, John-Ross Rizzo, Yongqing Liang, Chen Feng

机构 * New York University(纽约大学)

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出LangSCD框架,通过融合语言和视觉信息提升场景变化检测的鲁棒性,引入几何-语义匹配模块和多类标注数据集NYC-CD,实验证明其在多个基准上的优越性能。

Comments 9 pages, 6 figures, 6 tables

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2507.10121 2026-08-07 cs.RO 57%

Digital twins for the design, interactive control, and deployment of modular, fiber-reinforced soft continuum arms

为模块化、纤维增强软连续臂的设计、交互控制和部署设计数字孪生

Seung Hyun Kim, Jiamiao Guo, Arman Tekinalp, Heng-Sheng Chang, Ugur Akcal, Tixian Wang, Darren Biskup, Benjamin Walt, Girish Chowdhary, Girish Krishnan, Prashant G. Mehta, Mattia Gazzola

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出了一种基于数字孪生的框架,用于设计、交互控制和部署模块化纤维增强软连续臂,通过三维重建和仿真验证,实现了对软机器人臂的高效开发与应用。

Comments 8 pages, 4 figures This work has been submitted for possible publication

Journal ref Adv. Intell. Syst. 8(3), e70465 (2026)

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2608.04769 2026-08-06 cs.RO 新提交 57%

From Transparent Labware Segmentation to Collision Avoidance: A Real-Time Edge-Aware Perception Pipeline

从透明实验器皿分割到避障:一种实时边缘感知感知流水线

Shijun Ding, Chen Qian, Weiwei Shang, Junlin Xiong

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出边缘感知实例分割框架,构建含透明实验器皿的LabGlass-IS数据集,实现机器人对透明器皿的实时避障,在边界F值等指标上优于现有方法,真实机器人试验避障成功率达93.3%。

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2608.04737 2026-08-06 cs.CV cs.GR 新提交 57%

Dense Metric Depth Completion from Sparse Direct Time-of-Flight Sensors

基于稀疏直接飞行时间传感器的密集度量深度补全

Hakyeong Kim, Ruicheng Wang, Chengtang Yao, Jiaolong Yang, Min H. Kim

机构 * KAIST(韩国科学技术院) USTC(中国科学技术大学) Microsoft Research Asia(微软亚洲研究院)

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出一种深度引导双分支视觉Transformer框架,结合dToF模拟流程,实现稀疏dToF到密集度量深度的零样本泛化补全,性能优于现有方法且高效。

Journal ref Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2026

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2608.04434 2026-08-06 cs.CV 新提交 57%

OmniRouting: A Semantic-Coupled Multimodal Benchmark for Constraint-Aware Spatial Reasoning in PCB Routing

OmniRouting:面向PCB布线中约束感知空间推理的语义耦合多模态基准

Taiting Lu, Kaiyuan Lin, Ziwei Dong, Sisong Bei, Haolin Ye, Yuxin Tian, Runze Liu, Mingjia Wang, Jingying Zeng, Hongxing Pan, Kai Zhang, Haoyu Wang, Guoliang Shi, Ling Ma, Yifan Yang, Jiaying Lu, Qi He, Yi-Chao Chen, Sung-Liang Chen, Yincheng Jin, Mahanth Gowda

专题命中 机器人数据与评测 :navigation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本研究针对LLMs在PCB布线推理上的能力缺口,构建了OmniRouting基准,含1681个工业级PCB设计及四项任务,发现现有LMMs存在显著局限并计划开源相关资源。

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2608.04404 2026-08-06 cs.CV 新提交 57%

Faster-WAM: Efficient Inference-Time Future Conditioning for Robust World Action Models

Faster-WAM:面向鲁棒世界动作模型的高效推理时未来条件化方法

Weiheng Zhao, Haoyi Jiang, Xin Shi, Liu Liu, Fan Huang, Zhizhong Su, Wei Sui, Xinggang Wang

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出Faster-WAM,通过稀疏未来条件化框架等技术解决现有WAMs的性能效率矛盾,在多个机器人操控基准上实现更优权衡,提升了分布外泛化能力与鲁棒性。

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2608.04389 2026-08-06 cs.LG 新提交 57%

NeuroPB: Scaling Neural Decoding with Pretrained Behavioral Representations

NeuroPB:利用预训练行为表示扩展神经解码

Luyao Jin, Yonghao Song, Huan Zhao, Vincent C. K. Cheung, Wei-Hsin Liao

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出NeuroPB框架,通过预训练大规模行为表示并对齐有限配对神经-行为数据,提升神经解码性能,在猕猴数据集上R²提升11%与8%,且泛化能力强,为高效BCI提供可行方向。

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2608.05109 2026-08-06 eess.IV cs.RO physics.optics 新提交 57%

AI-based single-shot structured-light depth reconstruction for real-time laparoscopic surgical guidance

基于AI的单次结构光深度重建用于实时腹腔镜手术导航

Wayne Wonseok Rodgers, Xiangyi Le, Seonghoon Jang, Shuwen Wei, Justin Opfermann, Michael Kam, Axel Krieger, Jin U. Kang

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本研究开发了一种基于AI的无同步单次结构光深度重建方法,用于腹腔镜手术导航,其在体模实验中达到了高精度和26.0 Hz的帧率,性能优于基线模型和现成单目深度模型。

Comments 17 pages, 7 figures

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2606.28276 2026-08-06 cs.RO 版本更新 57%

SimFoundry: Modular and Automated Scene Generation for Policy Learning and Evaluation

SimFoundry: 用于策略学习和评估的模块化自动化场景生成

Nadun Ranawaka, Josiah Wong, Wei-Lin Pai, Wei-Teng Chu, Tianyuan Dai, Masoud Moghani, Hang Yin, Yunfan Jiang, Wesley Durbano, Brandon Huynh, Yu Fang, Danfei Xu, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Linxi Fan, Bowen Wen, Ajay Mandlekar, Yuke Zhu

机构 * NVIDIA Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Stanford University(斯坦福大学) The University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) University of Toronto(多伦多大学)

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出SimFoundry系统,从视频零样本构建仿真场景,支持对象、场景和任务编辑,生成数字孪生与数字表亲,提升策略在真实世界的泛化能力,实验显示仿真评估与真实性能高度相关。

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2605.09659 2026-08-06 cs.RO 版本更新 57%

SACK : Safe Active Continual Koopman Learning for Uncertain Systems with Contractive Guarantees

ASACK : 适应性安全主动持续Koopman学习用于具有收缩保证的不确定系统

Chandan Kumar Sah, Rajpal Singh, Jishnu Keshavan

机构 * Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Science(机械工程系,印度科学研究院)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出ASACK框架,通过合同适应律和主动学习策略实现非线性系统安全高效的持续适应,结合理论误差界与鲁棒MPC提供形式安全保证。

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2602.07453 2026-08-06 cs.LG stat.ML 版本更新 57%

Data-Aware and Scalable Sensitivity Analysis for Decision Tree Ensembles

面向数据的可扩展敏感性分析用于决策树集成

Namrita Varshney, Ashutosh Gupta, Arhaan Ahmad, Tanay V. Tayal, S. Akshay

机构 * Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay(计算机科学与工程系,印度理工学院班加罗尔)

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出了一种数据感知的敏感性分析框架,用于评估决策树集成的鲁棒性和公平性,通过混合整数线性规划和SMT编码提高效率,并在大规模集成上实现了显著改进。

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2608.03978 2026-08-05 cs.RO 新提交 57%

Stochastic Multiple Shooting Trajectory Optimization via Sequential Local Policy Evaluation

基于序贯局部策略评估的随机多射击轨迹优化

Ashwin Gupta, Joseph Moore

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出一种基于序贯局部策略评估的随机多射击轨迹优化方法,通过优化短控制动作序列提升样本效率与终端集收敛性,可用于黑盒动力学的基于模型强化学习,在三类欠驱动任务中验证了其有效性。

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2608.03882 2026-08-05 cs.CL cs.AI cs.IR 新提交 57%

MultiGlobeQA: A Multilingual and Globally Diverse Benchmark for Geospatial Reasoning

MultiGlobeQA:面向地理空间推理的多语言且全球多样化基准

Martin Böckling, Elizaveta Nosova, Heiko Paulheim, Andreea Iana

专题命中 机器人数据与评测 :navigation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MultiGlobeQA是覆盖201个国家地区的多语言地理空间推理基准,含46060个问答对,实验发现LLMs在网格索引等任务上表现差,计算是瓶颈且低收入地区表现差距大。

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2608.03666 2026-08-05 cs.CV 新提交 57%

XiDepth: a Lightweight and Efficient Network for Self-supervised Monocular Depth Estimation

XiDepth:一种用于自监督单目深度估计的轻量高效网络

Elena Izzo, Riccardo Toniolo, Lamberto Ballan

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对自监督单目深度估计模型在嵌入式环境中能耗高、兼容性差的问题,提出基于XiNet算子块的轻量架构XiDepth,在KITTI数据集上仅0.8M参数即达最优性能,树莓派测试显示其FLOPs降40%、能耗降35%。

Comments Accepted to IEEE AVSS 2026

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2605.28114 2026-08-05 cs.AI 版本更新 57%

Language model agents show in-group trust bias invisible to standard behavioural audits

指令调优语言模型代理中类似人类的内群体偏见

Messi H. J. Lee

机构 * Independent Researcher(独立研究者)

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 通过多代理模拟,发现指令调优语言模型在群体标签可见时表现出内群体信任偏见、行动同质性和网络同配性,且这种歧视在标准审计中不可见,但会累积为结构性不平等。

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2509.23690 2026-08-05 cs.CV cs.CL 版本更新 57%

HomeSafeBench: Benchmarking Embodied Vision-Language Models in Free-Exploration Home Safety Inspection

HomeSafeBench:面向自由探索式家庭安全检查的具身视觉-语言模型基准

Jiashu Yao, Haoyu Wen, Siyuan Gao, Yuhang Guo, Zeming Liu, Heyan Huang

机构 * Beijing Institute of Technology(北京理工大学) Beihang University(北京航空航天大学)

专题命中 机器人数据与评测 :embodied agent(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对家庭安全隐患检查需求构建HomeSafeBench基准,提出CueBack数据构建方法,微调4B规模VLM使分布外测试集F1值显著提升,缩小了与人类检查员的性能差距。

Comments Preprint

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2509.17390 2026-08-05 cs.RO 版本更新 57%

FGGS-LiDAR: Ultra-Fast, GPU-Accelerated Simulation from General 3DGS Models to LiDAR

FGGS-LiDAR:从通用3DGS模型到LiDAR的超快速GPU加速仿真

Junzhe Wu, Yufei Jia, Yiyi Yan, Zhixing Chen, Tiao Tan, Zifan Wang, Guangyu Wang, BoKui Chen, Guyue Zhou

机构 * Tsinghua University, Shenzhen, China(清华大学深圳研究院) Department of Electronic Engineering, Tsinghua University(清华大学电子工程系) DISCOVER Robotics Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) The Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院(AIR))

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出FGGS-LiDAR框架,通过体积离散化和TSDF提取将预训练3DGS资产转换为水密网格,结合GPU加速光线投射实现超500 FPS的LiDAR仿真,在并行设置中比Isaac Sim低一个数量级延迟。

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2608.02285 2026-08-04 cs.CV 新提交 57%

Sen-Cap: Sensor-Flexible and Noise-Resilient Human Motion Capture via LiDAR-Camera Integration

Sen-Cap:基于激光雷达-相机融合的传感器灵活且抗噪的人体运动捕捉框架

Aoru Xue, Yujing Sun, Yiming Ren, Kwok-Yan Lam, Mao Ye, Yuexin Ma

机构 * ShanghaiTech University(上海科技大学) Digital Trust Centre, Nanyang Technological University(南洋理工大学数字信托中心)

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 Sen-Cap是一种无需传感器间校准的激光雷达-相机融合人体运动捕捉框架,通过跨传感器运动估计器与抗噪轨迹跟踪器实现灵活部署与强鲁棒性,在多数据集上达最优性能,适用于真实场景。

Comments 16 pages, 8 figures, 4 tables. Accepted at ECCV 2026. Aoru Xue and Yujing Sun contributed equally. Yuexin Ma is the corresponding author

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2608.02191 2026-08-04 cs.CV 新提交 57%

DerainSplat: Feed-Forward Clean 3D Gaussian Splatting from Sparse Rainy Views

DerainSplat:基于稀疏雨天视图的前馈式干净3D高斯溅射重建

Fuzhen Jiang, Changyue Shi, Chuxiao Yang, Xinyuan Hu, Wenjie Ye, Minghao Chen

专题命中 机器人数据与评测 :embodied AI(abstract);分类 cs.CV

AI总结 DerainSplat是一种前馈框架,可从少量雨天视图重建干净3D场景,通过四阶段合成数据集与天气网络等设计,在多类数据集上优于现有方法且泛化性强。

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2608.01562 2026-08-04 cs.RO 新提交 57%

Learning Smooth SE(3) Trajectories under Left-Invariant Riemannian Metrics

左不变黎曼度量下光滑SE(3)轨迹的学习

Yuwei Wu, Vijay Kumar

机构 * University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 该研究针对SE(3)轨迹生成的计算成本问题,提出基于学习的框架,用神经网络参数化多项式系数与时长,生成的轨迹近似数值优化解且推理达毫秒级,可用于机器人运动原语及四旋翼飞行优化。

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2608.01157 2026-08-04 cs.CV 新提交 57%

InteracVid: Building a Real Interactive Audio-Visual Response Dataset from Live-Chat Videos

InteracVid:基于直播聊天视频构建真实交互式视听响应数据集

Chi Zhang, Haoyang Shi, Yueyi Liu, Zhaokun Yan, Yishu Yin, Yuhang Wu, Miao Liu

机构 * College of AI, Tsinghua University(清华大学人工智能学院)

专题命中 机器人数据与评测 :embodied agent(abstract);分类 cs.CV

AI总结 该研究提出首个开源大规模交互式视听数据集InteracVid,解决现有生成模型监督信号缺失问题,实验证实其可提升多模态助手的交互规划与响应生成性能,为交互式多模态生成提供关键基础。

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2608.01058 2026-08-04 cs.CV 新提交 57%

Extended KAFR: A kinematic-adaptive paradigm for the efficient analysis of surgical video

扩展KAFR:用于手术视频高效分析的运动学自适应范式

Huu Phong Nguyen, Shekhar Madhav Khairnar, Ganesh Sankaranarayanan

机构 * University of Texas Southwestern Medical Center(德克萨斯大学西南医学中心)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本研究验证了运动学自适应帧识别(KAFR)可泛化至腹腔镜手术,其结合YOLO、X3D模型,仅用0.58%的帧就达到91.0%的F1分数,性能优于传统采样且与先进模型相当,大幅降低了手术视频分析的计算负担。

Comments 18

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2608.00633 2026-08-04 cs.HC cs.RO 新提交 57%

bFaaaP: An Inclusive, Head-Angle Piano-Pedal Interaction that Quantitatively Reproduces a Pianist's Intended Pedalling -- Foot-Free, for Acoustic and Electronic Pianos

bFaaaP:一种包容性的免足部钢琴踏板交互系统,可定量复现演奏者的踏板意图——适用于原声钢琴与电子钢琴

Tomoyuki Shishido, Masahiro Ootaki, Hiroyuki Narusawa

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本研究提出免足部钢琴踏板交互系统bFaaaP,通过头部姿态追踪定量复现演奏者踏板意图,经测试其效果与脚操作无显著差异,已用于公开音乐会并开源软硬件。

Comments 28 pages, 10 figures, 9 tables. Open hardware/software release. Preprint

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2608.00547 2026-08-04 cs.RO 新提交 57%

Disentangling Visuo-Tactile Foresight: Oracle-Guided Interface Discovery for World Action Models

解耦视觉-触觉前瞻:面向世界动作模型的神谕引导式接口发现

Zihang Yao, Chaoyue Ding, Yingying Yu

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 针对接触丰富的操纵任务中视觉与触觉跨模态接口未被充分探索的问题,提出OVTF框架与AFM模型,在UniVTAC基准7项任务中,AFM平均成功率优于IFM与UniVTAC-ACT。

Comments 6 pages, 3 figures, 2 tables

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2608.00298 2026-08-04 cs.AI 新提交 57%

WM-Cov: Test Adequacy for Interactive World-Model-Style Autonomous Driving Simulation

WM-Cov:交互式世界模型式自动驾驶仿真的测试充分性

Jianxun Cui, Ping Wu, Stanisa Peric, Marko Milojkovic, Vladan Devedzic

机构 * School of Transportation Science and Engineering, Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学交通科学与工程学院) Chongqing Research Institute of HIT(哈尔滨工业大学重庆研究院) Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.(重庆长安汽车股份有限公司) University of Nis(尼什大学) University of Belgrade(贝尔格莱德大学)

专题命中 机器人数据与评测 :world model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文针对交互式世界模型式自动驾驶仿真测试的充分性问题,提出与提供方无关的 WM-Cov 评估层,经多组实验验证其可通过有效交互式证据收敛性更科学地评估测试效果。

Comments 11 pages, 6 figures, 7 tables

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2606.15240 2026-08-04 cs.LG 版本更新 57%

EnvShip: A Unified Framework for Context-Aware and Cross-Region Vessel Trajectory Forecasting

EnvShip-Bench:一种环境增强的短期船舶轨迹预测基准

Kun Ma, Qilong Han, Chengjing Song, Jingzheng Yao, Hao Wang, Changmao Wu

机构 * Harbin Engineering University(哈尔滨工程大学) Politecnico di Torino(都灵理工大学) Institute of Software, Chinese Academy of Sciences(中国科学院软件研究所)

专题命中 机器人数据与评测 :navigation(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对现有船舶轨迹预测基准缺乏统一协议和环境上下文的问题,提出EnvShip-Bench,基于丹麦海事局和NOAA的原始AIS数据构建,采用标准化预测协议,提供环境与邻近船舶上下文扩展,支持轨迹、环境感知和交互感知预测的统一评估。

Comments 16 pages,8 pages of main text

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2605.30239 2026-08-04 cs.CV 版本更新 57%

CA-World: Multi-Object Counterfactual Alignment for Efficient Interactive-Ready Reconstruction

SAM3D-Phys:迈向真实世界中的多物体交互仿真

Xin Dong, Weijian Deng, Lihan Zhang, Tianru Dai, Wenfeng Deng, Yansong Tang

机构 * Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) Pengcheng Laboratory(鹏城实验室)

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出SAM3D-Phys框架,结合场景重建与SAM3D生成式先验,从部分观测中恢复完整可仿真物体几何,并通过物理约束优化和掩码引导外观蒸馏实现场景一致性,支持多物体同时交互仿真。

Comments 9 pages, 4 figures

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2512.08163 2026-08-04 cs.CV 版本更新 57%

Accuracy Does Not Guarantee Human-Likeness: Cross-Domain Human-Centered Benchmark in Monocular Depth Estimation

单目深度估计器中准确性并不保证人类化

Yuki Kubota, Taiki Fukiage

机构 * Communication Science Laboratories, NTT, Inc.(NTT通信科学实验室)

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究发现单目深度估计器的准确性与人类相似性之间存在复杂权衡,提升准确性不一定增强人类化行为。

Comments 21 pages, 14 figures, 1 table

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2607.28995 2026-08-03 cs.RO 新提交 57%

Receding-Horizon Next-Best-View Planner for Autonomous Leaf Surface Reconstruction

面向自主叶片表面重建的滚动时域次最佳视点规划器

Arif Ahmed, Sajal K. Das, Parikshit Maini

机构 * University of Nevada, Reno(内华达大学雷诺分校) Missouri University of Science and Technology(密苏里科技大学)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本研究针对自主叶片表面重建的规划预算与计算资源限制,提出滚动时域次最佳视点规划器,通过基于质心的信息增益函数优化视点效用,在草莓数据集上使重建精度较基线最高提升10%。

Comments Accepted at IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026)

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