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视觉与机器人

世界模型

面向环境建模、时序预测、仿真规划、具身智能和自动驾驶的世界模型方法与应用。

2026-04-21 至 2026-04-21 共收录 11 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 通用世界模型 11 篇

2604.16405 2026-04-21 cs.RO cs.AI cs.CV cs.LG 95%

ICAT: Incident-Case-Grounded Adaptive Testing for Physical-Risk Prediction in Embodied World Models

ICAT:基于事件-案例的自适应测试用于体素世界模型中的物理风险预测

Zhenglin Lai, Sirui Huang, Yuteng Li, Changxin Huang, Jianqiang Li, Bingzhe Wu

机构 * Shenzhen University(深圳大学)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world models(title,abstract);embodied world model(title);world model(title,abstract)

AI总结 ICAT通过结合真实事故报告和安全手册构建结构化风险记忆,约束生成具有因果链和严重程度标签的风险案例,提升体素世界模型在物理风险预测中的可靠性。

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2604.17651 2026-04-21 cs.CV cs.RO 94%

Infrastructure-Centric World Models: Bridging Temporal Depth and Spatial Breadth for Roadside Perception

以基础设施为中心的世界模型:弥合时间深度与空间广度以实现道路感知

Siyuan Meng, Chengbo Ai

机构 * Department of Civil and Environmental Engineering, University of Massachusetts Amherst(土木与环境工程系,马萨诸塞大学阿默斯特分校)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world models(title,abstract);world model(title,abstract);world models(title,abstract)

AI总结 本文提出以基础设施为中心的世界模型,通过时空互补性提升道路感知能力,提出三阶段框架和双层架构,结合多模态数据引擎和开放源代码基础,推动基础设施理解交通。

Comments 18 pages, 7 tables, 1 figure, vision paper

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2604.06155 2026-04-21 cs.LG cs.AI cs.CL 94%

Toward Consistent World Models with Multi-Token Prediction and Latent Semantic Enhancement

迈向一致的世界模型:多令牌预测与潜在语义增强

Qimin Zhong, Hao Liao, Haiming Qin, Mingyang Zhou, Rui Mao, Wei Chen, Naipeng Chao

机构 * Shenzhen University(深圳大学) Microsoft Research Asia(微软亚洲研究院)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world models(title,abstract);world model(title,abstract);world models(title,abstract)

AI总结 本文通过多令牌预测和潜在语义增强方法,解决大语言模型内部世界模型一致性问题,提升表示对齐性和鲁棒性。

Comments Accepted by ACL 2026 Main Conference. 21 pages, 3 figures, 7 tables

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2604.16733 2026-04-21 cs.CV 91%

Active World-Model with 4D-informed Retrieval for Exploration and Awareness

具有4D信息检索的主动世界模型用于探索与意识

Elaheh Vaezpour, Amirhosein Javadi, Tara Javidi

机构 * KavAI UCSD(加州大学圣迭戈分校)

专题命中 通用世界模型 :world-model(title,abstract);world-model(title,abstract);world model(abstract,comments);world model(abstract,comments)

AI总结 本文提出AW4RE模型,通过结合4D信息检索、几何支持与时间一致性,提升在动态环境中感知决策的准确性与一致性。

Comments 11 pages, 4 figures, submitted to ICLR 2026 2nd Workshop on World Models

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2604.16824 2026-04-21 cs.CR cs.AI 90%

SafeDream: Safety World Model for Proactive Early Jailbreak Detection

SafeDream: 用于主动早期对抗检测的安全世界模型

Bo Yan, Weikai Lin, Yada Zhu, Song Wang

机构 * University of Central Florida(中央佛罗里达大学) University of Rochester(罗切斯特大学) IBM Research(IBM研究院)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);world-model(abstract);world-model(abstract)

AI总结 本文提出SafeDream,一种轻量级世界模型框架,通过安全状态模型、CUSUM检测和对比想象组件,实现早期对抗检测,提升检测及时性并降低误报率。

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2604.16585 2026-04-21 cs.LG cs.AI 88%

The Global Neural World Model: Spatially Grounded Discrete Topologies for Action-Conditioned Planning

全局神经世界模型:用于动作条件规划的空间接地离散拓扑

Noureddine Kermiche

机构 * Western Digital Corporation(西部数据公司)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 本文提出全局神经世界模型,通过平衡的连续熵约束实现拓扑量化,采用连续动作条件联合嵌入预测架构,将环境映射到离散2D网格,防止流形漂移,通过最大熵探索学习通用过渡动态。

Comments 12 pages, 8 figures

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2604.16484 2026-04-21 cs.CV cs.AI 88%

DexWorldModel: Causal Latent World Modeling towards Automated Learning of Embodied Tasks

DexWorldModel:基于因果潜在世界的建模以实现具身任务的自动化学习

Yueci Deng, Guiliang Liu, Kui Jia

机构 * DexForce AI

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);分类 cs.AI、cs.CV

AI总结 本文提出CLWM模型,通过分离交互语义与视觉噪声提升领域泛化能力,采用双状态测试时训练机制和推测异步推理方法,实现高效长周期任务处理,并通过EmbodiChain框架提升策略鲁棒性,实验表明其在复杂双臂仿真和物理机器人零样本迁移中表现优异。

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2604.16320 2026-04-21 cs.SE cs.AI cs.LG 82%

How Robustly do LLMs Understand Execution Semantics?

大语言模型如何理解执行语义的鲁棒性?

Claudio Spiess, Prem Devanbu, Earl T. Barr

机构 * University College London(伦敦大学学院)

专题命中 通用世界模型 :world model(abstract);world models(abstract);world model(abstract);world models(abstract)

AI总结 研究通过代码输出预测任务评估大语言模型对代码理解的鲁棒性,发现开源模型在代码变换和输入扰动下表现稳定,而前沿模型GPT-5.2表现出显著的脆弱性,且异常处理能力不足。

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2604.17960 2026-04-21 q-bio.NC cs.LG 69%

The Umwelt Representation Hypothesis: Rethinking Universality

环境表征假设:重新思考普遍性

Victoria Bosch, Rowan Sommers, Adrien Doerig, Tim C Kietzmann

机构 * Institute of Cognitive Science, University of Osnabrück(奥尔登堡大学认知科学研究所) Department of Psychology and Education, Freie Universität Berlin(柏林自由大学心理学与教育系) Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin(柏林计算神经科学中心)

专题命中 通用世界模型 :world model(abstract);world model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出环境表征假设,认为系统表征的相似性源于生态约束下的重叠而非单一最优解,挑战了普遍性观点。

Comments preprint v1

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2604.17883 2026-04-21 cs.SE cs.HC cs.LG 69%

Scaling Human-AI Coding Collaboration Requires a Governable Consensus Layer

规模化的人工智能编码协作需要一个可治理的共识层

Tianfu Wang, Zhezheng Hao, Yin Wu, Wei Wu, Qiang Lin, Hande Dong, Nicholas Jing Yuan, Hui Xiong

机构 * Tencent(腾讯)

专题命中 通用世界模型 :world model(abstract);world model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出Agentic Consensus共识层,通过类型属性图替代代码作为主要工程产物,解决AI辅助开发中代码与聊天历史维度塌陷导致的系统不透明问题,强调通过共识熵衡量协作流程的对齐度和干预距离。

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2604.18043 2026-04-21 cs.DC 53%

Optimizing Memory Allocation in Distributed Clusters with Predictive Modeling

在分布式集群中利用预测建模优化内存分配

Jonathan Bader, Edgar Blumenthal, Marten Eckardt, Justus Krebs, Joel Witzke, Xemena Wysokinska, Haci Ismail Aslan, Odej Kao

专题命中 通用世界模型 :predictive model(title,abstract);predictive models(abstract)

AI总结 本文提出基于LightGBM和XGBoost集成的回归方法,通过乘法安全因子减少内存不足任务并降低过度分配,实测数据表明内存不足率从4.17%降至2.89%,过度分配率从148%降至44.51%。

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