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ACM International Conference on Multimedia · 会议 · Multimedia

2026-08-11 至 2026-08-11 共收录 10
2608.05137 2026-08-11 cs.CV 版本更新

SmartMage: Dynamic Modality Orchestration for 3D Scene Understanding

SmartMage:面向3D场景理解的动态模态编排

Yue Zhang, Yingzhao Jian, Yunqiu Xu, Xiaoxiao Sun, Hehe Fan

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Stanford University(斯坦福大学)

AI总结 本文针对现有MLLMs采用固定模态组合的缺陷,提出SmartMage模型,通过SMART和MAGE模块动态编排模态,在5个3D场景理解基准上取得最优性能,在RGB视频理解基准上表现具竞争力。

Comments Accepted to ACM MM 2026

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2608.00536 2026-08-11 cs.CV 版本更新

DocPO: Advancing Document Policy Optimization via Tailored Step-Aware Rewards

DocPO:通过定制化的步骤感知奖励推进文档策略优化

Yunhao Wang, Binghong Wu, Zhenyu Huang, Jiacheng Shi, Shuo Huang, Tinghao Yu, Feng Zhang

机构 * Tencent Hunyuan(腾讯混元)

AI总结 本研究针对文档解析强化学习中奖励区分度不足的问题,提出 Step-Aware Annealing 机制,构建 DocPO 框架并在 OmniDocBench 等数据集上验证了其对 GRPO 式 RL 的性能提升效果。

Comments 14 pages. Accepted to the 34th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2026). Yunhao Wang and Binghong Wu contributed equally. Updated to the final camera-ready version with supplementary material

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2607.24721 2026-08-11 cs.CV 版本更新

DreamStyle3D: Efficient 3D Stylized Asset Generation via Dual-Attention Disentanglement

DreamStyle3D:通过双注意力解缠实现高效3D风格化资产生成

Kai Wang, Ziheng Ouyang, Xuying Zhang, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou

机构 * VCIP, Nankai University(视觉计算与图像处理实验室,南开大学) JD Explore Academy(京东探索研究院) AAIS, Nankai University(人工智能学院,南开大学)

AI总结 针对高效生成风格化3D资产的需求,DreamStyle3D基于解耦双交叉注意力机制,明确分离几何与风格特征,采用轻量级训练策略,构建数据集和数据管道,能在10秒内生成高质量、几何一致的风格化3D资产,提升了效率并为3D创作提供新方案。

Comments ACM MM 2026; Project Page:https://nkwangk.github.io/project/DreamStyle3D/

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2604.26519 2026-08-11 cs.CV 版本更新

GIFGuard: Proactive Forensics against Deepfakes in Facial GIFs via Spatiotemporal Watermarking

GIFGuard:通过时空水印实现面向面部GIF的主动取证对抗深度伪造

Shupeng Che, Zhiqing Guo, Changtao Miao, Dan Ma, Gaobo Yang

机构 * School of Computer Science and Technology, Xinjiang University(新疆大学计算机科学与技术学院) College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University(湖南大学计算机科学与电子工程学院)

AI总结 本文提出GIFGuard,首个针对GIF中深度伪造的时空水印框架,通过STARE和DIRD实现高鲁棒性取证,构建GIFfaces基准数据集以促进研究。

Comments Accepted by ACM MM 2026

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2604.23957 2026-08-11 cs.CV 版本更新

LAVA: Layered Audio-Visual Anti-tampering Watermarking for Robust Deepfake Detection and Localization

LAVA:分层音频视觉抗篡改水印用于鲁棒深度伪造检测与定位

Bokang Zeng, Zheng Gao, Xiaoyu Li, Xiaoyan Feng, Jiaojiao Jiang

机构 * School of Computer Science and Engineering(计算机科学与工程学院) UNSW Sydney(新南威尔士大学悉尼分校) School of Information and Communication Technology(信息与通信技术学院) Griffith University(格里菲斯大学)

AI总结 LAVA通过跨模态水印融合与校准感知对齐,提升深度伪造篡改检测与定位的鲁棒性,实验表明其检测性能接近完美,抗压缩与多模态错位能力强。

Comments Accepted at the 34th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2026)

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2604.03919 2026-08-11 cs.CV cs.AI 版本更新

Interpreting Video Representations with Spatio-Temporal Sparse Autoencoders

通过时空稀疏自编码器解释视频表示

Atahan Dokme, Sriram Vishwanath

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

AI总结 本文系统研究了稀疏自编码器在视频表示中的应用,提出时空对比目标和Matryoshka分组方法,提升时间一致性并改进动作分类和文本-视频检索性能。

Comments 9 pages, 3 figures. Camera-ready version, ACM Multimedia 2026 (MM '26)

Journal ref Proceedings of the 34th ACM International Conference on Multimedia (MM '26), 2026

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2512.11534 2026-08-11 cs.CV cs.CL cs.MM 版本更新

HFS: Holistic Query-Aware Frame Selection for Efficient Video Understanding

HFS: 为高效视频推理的全局查询感知帧选择

Yiqing Yang, Yun Li, Daiqing Qi, Lehan Yang, Tianlong Wang, Wenhao Zhang, Sheng Li, Kin-man Lam

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学)

AI总结 HFS提出一种端到端可训练的帧选择框架,通过任务自适应方法提升视频推理效率。

Comments Accepted to the Main Track of ACM Multimedia 2026 (ACM MM '26)

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2510.16598 2026-08-11 cs.CV 版本更新

VisionSelector: End-to-End Learnable Visual Token Compression for Efficient Multimodal LLMs

VisionSelector:用于高效多模态大语言模型的端到端可学习视觉令牌压缩

Jiaying Zhu, Yurui Zhu, Xin Lu, Wenrui Yan, Dong Li, Kunlin Liu, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha

AI总结 针对多模态大语言模型的视觉令牌压缩瓶颈,提出端到端可学习的VisionSelector框架,通过可微Top-K与课程退火策略实现高效自适应令牌选择,在压缩时保持优异性能并提升预填充速度。

Comments Accepted by ACM Multimedia 2026

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2508.04224 2026-08-11 cs.CV 版本更新

SplitGaussian: Reconstructing Dynamic Scenes via Visual Geometry Decomposition

SplitGaussian:通过视觉几何分解重建动态场景

Lechao Cheng, Jiahui Li, Jingxuan He, Shengeng Tang, Gang Huang, Tianrui Hui, Yaxiong Wang, Zhun Zhong

AI总结 SplitGaussian将场景表示分解为静态与动态分量,解耦运动建模与背景几何,提升动态场景重建的时间一致性、保真度与收敛速度,性能优于现有SOTA方法。

Comments version 2. Accepted By ACM MM 2026

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2505.18469 2026-08-11 cs.CV 版本更新

HonestFace: Towards Honest Face Restoration with One-Step Diffusion Model

HonestFace:基于单步扩散模型的诚实人脸复原方法

Jingkai Wang, Wu Miao, Jue Gong, Zheng Chen, Xing Liu, Hong Gu, Yutong Liu, Yulun Zhang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) vivo Mobile Communication Co., Ltd(vivo移动通信有限公司)

AI总结 本研究提出基于单步扩散模型的HonestFace人脸复原方法,通过身份嵌入器、掩码人脸对齐等组件构建新数据集MultiRefCeleb-Test,其性能优于现有最优方法。

Comments Published at ACM MM 2026

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