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AI 大模型

视频大模型

视频理解、视频生成、视频语言模型和时序视觉推理。

2026-01-01 至 2026-01-01 共收录 5 信号源:cs.CV, eess.IV, cs.MM

1. 视频扩散模型 5 篇

2412.15159 2026-01-01 cs.CV 85%

OnlineVPO: Align Video Diffusion Model with Online Video-Centric Preference Optimization

OnlineVPO: 对齐视频扩散模型与在线视频中心偏好优化

Jiacheng Zhang, Jie Wu, Weifeng Chen, Yatai Ji, Xuefeng Xiao, Weilin Huang, Kai Han

机构 * The University of Hong Kong(香港大学) ByteDance Project Page(字节跳动项目)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(title,abstract);video generation(abstract);text-to-video(abstract);分类 cs.CV

AI总结 OnlineVPO通过改进反馈源和调节方法,提出一种针对视频扩散模型的高效偏好学习框架,提升视频生成质量与可扩展性。

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2512.24227 2026-01-01 cs.CV 83%

Mirage: One-Step Video Diffusion for Photorealistic and Coherent Asset Editing in Driving Scenes

Mirage: 驾驶场景中光实且一致的资产编辑一步视频扩散

Shuyun Wang, Haiyang Sun, Bing Wang, Hangjun Ye, Xin Yu

机构 * The University of Queensland(昆士兰大学) Xiaomi EV(小米电动车)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(title,abstract);text-to-video(abstract);分类 cs.CV

AI总结 Mirage提出了一种用于驾驶场景中光实且一致的资产编辑的一步视频扩散模型,通过引入时序无关的潜在特征和两阶段数据对齐策略,提升了视觉保真度和时间一致性。

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2509.01085 2026-01-01 cs.CV 79%

Bidirectional Sparse Attention for Faster Video Diffusion Training

双向稀疏注意力用于更快的视频扩散训练

Chenlu Zhan, Wen Li, Chuyu Shen, Jun Zhang, Suhui Wu, Hao Zhang

机构 * ByteDance(字节跳动)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出双向稀疏注意力框架,通过动态稀疏化查询和键值对,显著提升视频扩散模型的训练效率,同时保持生成质量。

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2512.23983 2026-01-01 cs.CV 57%

DriveExplorer: Images-Only Decoupled 4D Reconstruction with Progressive Restoration for Driving View Extrapolation

DriveExplorer: 基于图像的解耦4D重建与渐进修复用于驾驶视角外推

Yuang Jia, Jinlong Wang, Jiayi Zhao, Chunlam Li, Shunzhou Wang, Wei Gao

机构 * Guangdong Provincial Key Laboratory of Ultra High Definition Immersive Media Technology(广东省级超高清沉浸媒体技术重点实验室) School of Electronic and Computer Engineering(电子与计算机工程学院) Shenzhen Graduate School, Peking University(北京大学深圳研究生院)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 DriveExplorer通过图像解耦和渐进修复实现驾驶视角外推,利用4D高斯框架和扩散模型提升重建质量。

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2506.03119 2026-01-01 cs.CV 57%

Controllable Human-centric Keyframe Interpolation with Generative Prior

可控的人本关键帧插值与生成先验

Zujin Guo, Size Wu, Zhongang Cai, Wei Li, Chen Change Loy

机构 * S-Lab, Nanyang Technological University(南洋理工大学S实验室) SenseTime Research(商汤科技研究院)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出PoseFuse3D-KI框架,通过整合3D人体指导信号提升关键帧插值的可控性和保真度,实验表明其在PSNR和LPIPS指标上均优于现有方法。

Comments Project Page: https://gseancdat.github.io/projects/PoseFuse3D_KI

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