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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。

2026-08-26 至 2026-08-26 共收录 5 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 具身与机器人 5 篇

2608.23863 2026-08-26 cs.RO 新提交 88%

DreamLedger: Execution-Settled Credit Files for World-Model Imagination in Robot Decision Loops

DreamLedger:机器人决策回路中用于世界模型想象的执行结算信用文件

Xianyao Li, Ruitong Tian, Rui Min, Fang Xu, Jing Du

机构 * University of Florida(佛罗里达大学)

专题命中 具身与机器人 :world-model(title,abstract);world-model(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 该研究提出DreamLedger执行结算信用文件,管控机器人世界模型预测的消耗,在多模拟域和真实机械臂上验证,可减少无效想象、降低验证探测次数,适用于多模型与硬件场景。

Comments 10 pages, 6 figures

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2608.01381 2026-08-26 cs.RO 版本更新 88%

DreamTrajectory: Trajectory-Guided Action Generation with World Model Alignment for Mobile Manipulation

DreamTrajectory:面向移动操作的、结合世界模型对齐的轨迹引导动作生成方法

Zheng Yang, Wenjie Zhang, Xiangyu Chen, Wenxuan Song, Xianpeng Wang, Yihang Kang, Jiawen Wen, Wen Chen, Lujia Wang, Renjing Xu, Haoang Li, Xiaowen Chu

专题命中 具身与机器人 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 DreamTrajectory是面向移动操作的轨迹引导框架,通过联合预测末端执行器轨迹与全身动作块、结合轨迹世界模型的测试时细化,在MS-HAB及真实任务中大幅提升操作成功率。

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2608.24199 2026-08-26 cs.RO 新提交 86%

NVIDIA Cosmos-H-Dreams: Real-Time Generative Physics Simulation for Surgical Robotics

NVIDIA Cosmos-H-Dreams:面向外科机器人的实时生成式物理仿真

Javier Gamazo Tejero, Lukas Zbinden, Keyur Sheth, Raghavendra K M, Nadim Daher, Diego Granero Maraña, Filip Binkiewicz, Patrick Thornycroft, Mahdi Azizian, Sean D. Huver

专题命中 具身与机器人 :world model(abstract);world-model(abstract);video world model(abstract);world model(abstract)

AI总结 该研究提出Cosmos-H-Dreams系统,结合生成模型与蒸馏技术实现实时外科机器人仿真,支持多控制器驱动,为外科教育等提供开放基础。

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2608.24101 2026-08-26 cs.RO 新提交 86%

TrAct: Bridging Robot Control and Visual Prediction with Visual Tracks

TrAct:通过视觉轨迹连接机器人控制与视觉预测

Zhi Cao, Howard Ji, Kevin Zhang, Kuangzhi Ge, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, Huang Huang

机构 * University of Michigan(密歇根大学) Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 具身与机器人 :world model(abstract);world models(abstract);world-model(abstract);world model(abstract)

AI总结 TrAct是基于世界模型的机器人决策框架,以视觉轨迹为控制与预测的中间接口,在LIBERO-INTEGRAL基准和Franka任务上,相较基线π₀.5显著提升了操作成功率与视频预测质量。

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2608.22067 2026-08-26 cs.RO cs.AI cs.CV cs.LG 版本更新 75%

Inferring Action from Future Latent State for Robotic Manipulation

从未来隐状态推断机器人操纵动作

Fenghao Lei, Zhixiong Huang, Long Yang, Jiabao Chen, Peilin Huang, Han Fu, Zhuo Li, Xiaoxue Ren

机构 * DeepLeap Research(DeepLeap研究院)

专题命中 具身与机器人 :world model(abstract);world model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG、cs.CV

AI总结 本文提出无需视频生成的机器人操纵模型DELE-w0.5,通过从捕获动作相关物理结果的未来隐状态推断动作,在4项长程操纵任务的480次试验中,其性能优于最强基线47.5和30.7个百分点,实现最优表现。

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