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European Conference on Computer Vision · 会议 · Computer Vision

2026-06-30 至 2026-06-30 共收录 98
2606.29464 2026-06-30 cs.CV cs.AI

Rank-Aware Hyperbolic Alignment for Vision-Language Dataset Distillation

秩感知双曲对齐用于视觉-语言数据集蒸馏

Jongoh Jeong, Sun-Kyung Lee, Kuk-Jin Yoon

AI总结 提出RAHA方法,利用双曲几何和显式对齐容量控制,通过非对称目标优化蒸馏对,在共享范围强制测地线对齐并正则化残差子空间,提升跨模态检索和迁移鲁棒性。

Comments Accepted for publication at ECCV 2026. Project Page: https://andyj1.github.io/raha

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2606.29462 2026-06-30 cs.CV

MIRROR: Aligning Semantic Relations from Language to Image via Gromov--Wasserstein

MIRROR: 通过Gromov-Wasserstein对齐从语言到图像的语义关系

Hong-Han Wang, Yuntao Wang, Hu Ding

AI总结 提出MIRROR框架,通过半逆Gromov-Wasserstein问题将语言中的关系先验几何对齐到视觉表示,提升多模态大模型的关系一致性,无需额外参数或推理成本。

Comments Accepted to ECCV 2026. 18 pages, 4 figures

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2606.29461 2026-06-30 cs.CV

From Phase to Phenomenon: Self-Supervised Learning of Subsurface Scattering with Minimal Phase-shift Inputs

从相位到现象:基于最小相移输入的自监督次表面散射学习

Arjun Majumdar, Raphael Braun, Andreas Engelhardt, Hendrik PA. Lensch

AI总结 提出一种自监督预训练框架,利用仅八张高频相移轮廓测量图像预训练编码器,学习可泛化的次表面散射表示,有效迁移到重光照等下游任务,实现高保真重建。

Comments Accepted to ECCV 2026. 15 pages

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2606.29445 2026-06-30 cs.CV cs.AI

Bridging VideoQA and Video-Guided Agentic Tasks via Generalized Keyframe Extraction

通过通用关键帧提取桥接VideoQA和视频引导的智能体任务

Sunqi Fan, Qingle Liu, Runqi Yin, Meng-Hao Guo, Shuojin Yang

AI总结 提出VG-GUIBench基准和TASKER关键帧提取算法,联合考虑任务相关性和场景动态,在VideoQA和视频引导的GUI任务上提升性能。

Comments Accepted by ECCV 2026. Project Page: https://vg-gui-tasker.github.io/

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2606.29428 2026-06-30 cs.CV

Robust Zero-shot Anomaly Detection under Limited Auxiliary Anomaly Priors

有限辅助异常先验下的鲁棒零样本异常检测

Guanyu Lu, Fang Zhou, Cheqing Jin

AI总结 提出DIVE方法,通过浅深文本嵌入注入和视觉-文本解耦机制,在辅助异常模式有限时提升零样本异常检测性能,在12个数据集上分类指标提升达16.2%和28.5%,分割指标提升达23.4%、24.1%和47.0%。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2606.29334 2026-06-30 cs.CV

Multi-scale Object-Aware Gaze Estimation via Geometric Reasoning

多尺度目标感知的注视估计:基于几何推理

Jiajie Mi, Xinyu Liu, Mengke Song, Chenglizhao Chen

机构 * Qingdao Institute of Software & School of Computer Science and Technology, China University of Petroleum (East China), China Shandong Key Laboratory of Intelligent Oil & Gas Industrial Software, China(青岛软件研究所及中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院,山东智能油气工业软件重点实验室,中国)

AI总结 提出两阶段注视估计框架,通过对象语义引导和几何约束,将注视目标估计转化为层次推理,在多个基准上取得领先性能。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2606.29329 2026-06-30 cs.CV

RAGA: Real Time Ray Traced Gaussian Shadow Casting for 3DGS Avatar-Scene Interaction

RAGA:面向3DGS化身-场景交互的实时光线追踪高斯阴影投射

Aymen Mir, Riza Alp Guler, Jian Wang, Peter Wonka, Bing Zhou, Gerard Pons-Moll

机构 * Tübingen AI Center, University of Tübingen, Germany(图宾根人工智能中心,图宾根大学,德国) Max Planck Institute for Informatics, Saarland Informatics Campus, Germany(马克斯·普朗克研究所信息学院,萨尔兰信息学院,德国) Imperial College London, UK(伦敦帝国理工学院,英国) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia(国王阿卜杜勒阿齐兹科技大学(KAUST),沙特阿拉伯) Snap Inc., USA(Snap公司,美国)

AI总结 提出RAGA方法,通过精确的射线-高斯线积分在纯高斯空间中实现阴影计算,无需网格重建,支持单/多化身及物体交互场景,达到约50 FPS的实时性能。

Comments ECCV 2026. Project Page at https://miraymen.github.io/raga/

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2606.29308 2026-06-30 cs.CV

MirrorPPR: Exemplar-Based Portrait Photo Retouching

MirrorPPR:基于示例的人像照片修图

Zhihong Liu, Zheng Li, Jiachun Jin, Siqi Kou, Yitao Jian, Fengpei Yu, Zhijie Deng

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Triverse AI

AI总结 提出MirrorPPR框架,通过修图操作提取器和LoRA模块将示例对中的细微结构修图操作迁移到新图像,并构建大规模数据集MirrorPPR47M实现渐进式学习,显著提升修图质量和身份保持。

Comments Accepted by ECCV 2026. 27 pages

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2606.29301 2026-06-30 cs.CV

Pointer-CAD v2: Plan-Then-Construct CAD Generation with Dimension-Aware Parametric Precision

Pointer-CAD v2: 先规划后构建的尺寸感知参数化CAD生成

Dacheng Qi, Chenyu Wang, Jingwei Xu, Yi Ma, Shenghua Gao

机构 * The University of Hong Kong(香港大学) Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) TranscEngram Monash University(墨尔本大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

AI总结 提出Pointer-CAD v2,采用先规划后构建范式,通过指针机制直接预测连续参数值,消除量化误差,并在顶点、边和面层级引入层次化几何精度指标,显著提升CAD生成的几何精度。

Comments Accepted to ECCV 2026. Code is available at https://github.com/Snitro/Pointer-CAD-v2

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2606.29286 2026-06-30 cs.CV

ASTAD: Asymmetric Style Transfer for Synthetic-to-Real Adaptation in Autonomous Driving

ASTAD:自动驾驶中合成到真实适应的非对称风格迁移

Dingyi Yao, Xinqi Zhang, Lihui Peng, Jianming Hu, Danya Yao, Yi Zhang

机构 * Department of Automation, Tsinghua University(自动化系,清华大学)

AI总结 提出ASTAD任务,针对合成数据有标注而真实数据无标注的不对称性,设计无训练两阶段框架ASTModel,通过粗语义先验提取和动态精炼实现类一致风格迁移,显著提升下游感知性能并加速推理。

Comments Accepted for publication at the 19th European Conference on Computer Vision (ECCV 2026)

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2606.29200 2026-06-30 cs.LG

BrainRiem: Riemannian Prototype Learning for Source-Free Cross-Site Brain Network Diagnosis

BrainRiem: 基于黎曼原型学习的无源跨站点脑网络诊断

Kunyu Zhang, Tianxiang Xu

AI总结 针对多站点fMRI域偏移和隐私限制,提出BrainRiem无源域适应框架,通过流形感知双层优化学习紧致黎曼脑原型,在ABIDE和REST-meta-MDD上优于现有方法。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2606.29198 2026-06-30 cs.CV

DTI: Dynamic Trajectory Initialization for Generative Face Video Super-Resolution

DTI: 面向生成式人脸视频超分辨率的动态轨迹初始化

Yingwei Tang, Chen Yan, Wendi Liu, Qiang Hu, Xiaoyun Zhang

AI总结 提出动态轨迹初始化范式,将生成式人脸视频超分辨率重构为输入驱动的定向恢复,通过增强注入条件机制和判别性引导实现保真度与感知质量的平衡,达到SOTA性能。

Comments This paper is accepted by ECCV 2026

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2606.29029 2026-06-30 cs.CV

Adaptive Spectrum-Aware Feature Disentangled Network for Small Object Detection

自适应频谱感知特征解耦网络用于小目标检测

Yang Guo, Zihan Yang, Feifei Kou, Yulan Hu, Ran Zhang, Siyuan Yao

机构 * Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University(孙中山大学深圳校区) Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Hangzhou International Innovation Institute, Beihang University(北京航空航天大学杭州国际创新研究院) Renmin University of China(中国人民大学) CITIC Bank(中国 CITIC 银行)

AI总结 针对小目标检测中背景干扰问题,提出SFDNet框架,通过自适应频谱解耦模块分解特征为互补频谱分量并丢弃背景干扰,结合类原型蒸馏增强同类语义一致性,在多个基准上显著超越现有方法。

Comments 19 pages, 7 figures. Accepted at ECCV 2026

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2606.28840 2026-06-30 cs.CV

DLGStream: Dynamic Language-embedded Guassian Splatting for Open-vocabulary Enabled Free-viewpoint Video Streaming

DLGStream: 动态语言嵌入高斯泼溅用于开放词汇的自由视点视频流

Zhihui Ke, Yuyang Liu, Xiaobo Zhou, Tie Qiu

机构 * School of Computer Science and Technology, Tianjin University, China(天津大学计算机科学与技术学院)

AI总结 提出DLGStream,一种动态语言嵌入高斯表示,通过双不透明度属性联合优化颜色和语言特征,并引入插值变形场减少时间冗余,实现低帧大小、高帧率的开放词汇自由视点视频流。

Comments ECCV 2026

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2606.28745 2026-06-30 cs.CV

FreqOrtho-SR: Frequency-Guided Orthogonal Expert Learning for Real-World Image Super-Resolution

FreqOrtho-SR:面向真实世界图像超分辨率的频率引导正交专家学习

Minh Son Hoang, Dinh Phu Tran, Quyen Nguyen Duc, Dam Hoang Phuong, Daeyoung Kim

机构 * School of Computing, KAIST, Republic of Korea(韩国科学技术院计算机学院)

AI总结 针对真实图像超分辨率中像素保真度与语义质量平衡难、退化多样性适应差的问题,提出FreqOrtho-SR,通过频率引导的LoRA专家混合(FreqMoE)实现退化类型特化,并利用正交梯度投影(OGP)保证像素与语义目标互补学习,在多个基准上取得优异性能。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2606.28688 2026-06-30 cs.CV

LogiCo: A Unified Framework for Logical and Structural Anomaly Detection

LogiCo: 逻辑与结构异常检测的统一框架

Ximiao Zhang, Min Xu, Xiuzhuang Zhou

机构 * School of Intelligent Engineering and Automation, Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学智能工程与自动化学院) College of Information and Engineering, Capital Normal University(首都师范大学信息与工程学院)

AI总结 提出LogiCo框架,通过组件级特征重建同时检测逻辑和结构异常,在四个基准上达到最优性能。

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2606.28673 2026-06-30 cs.CV

BackTranslation2.0 -- A Linguistically Motivated Metric to Assess Sign Language Production

BackTranslation2.0——一种基于语言学的评估手语生成质量的指标

Oliver Cory, Maksym Ivashechkin, Karahan Sahin, Oline Ranum, Jianhe Low, Edward Fish, Anton Pelykh, Ozge Mercanoglu Sincan, Richard Bowden

机构 * Centre for Vision, Speech and Signal Processing(视觉、语音和信号处理中心)

AI总结 提出BackTranslation2.0,一种基于语言学的文本到手语翻译评估指标,通过代理框架整合多个工具评估语法、音韵、流畅性和保真度,与人类判断高度相关。

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2606.28654 2026-06-30 cs.CV cs.AI cs.LG

FedLAS: Feature-Modulated Bidirectional Label Smoothing for Neural Network Calibration

FedLAS: 特征调制的双向标签平滑用于神经网络校准

Thiru Thillai Nadarasar Bahavan, Sachith Seneviratne, Saman Halgamuge

机构 * The University of Melbourne(墨尔本大学)

AI总结 提出FedLAS算法,通过特征范数置信度指标和双向校准门控模块,动态调整每个样本的标签平滑程度,同时解决过自信和欠自信问题,提升神经网络校准性能。

Comments ECCV 2026 Accepted Provisionally

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2606.28643 2026-06-30 cs.CV

Obliviate: Erasing Concepts from Autoregressive Image Generation Models

Obliviate: 从自回归图像生成模型中擦除概念

Hossein Shakibania, Jonas Henry Grebe, Tobias Braun, Ege Aktemur, Saleh Aslani, Mehmet Görkem Yiğit, Marcus Rohrbach

机构 * TU Darmstadt, Germany(图宾根大学) Multimodal AI Lab, TU Darmstadt, Germany(多模态人工智能实验室) Zuse School ELIZA(祖斯学院ELIZA) hessian.AI, Germany(海西斯.AI)

AI总结 提出Obliviate方法,通过KL散度监督视觉token分布、轨迹级更新和对齐视觉前缀,有效擦除自回归文生图模型中的有害概念,在保持模型效用同时大幅降低不当内容生成。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2606.28626 2026-06-30 cs.CV

SIGNET: Motion-Level Knowledge Transfer for Cross-Language Sign Language Translation

SIGNET: 跨语言手语翻译的运动级知识迁移

Sobhan Asasi, Ozge Mercanoglu Sincan, Richard Bowden

机构 * CVSSP, University of Surrey, United Kingdom(CVSSP,萨里大学,英国)

AI总结 提出SIGNET框架,通过注意力机制和手部先验聚合实现运动级知识迁移,在多个基准上达到最先进翻译性能。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2605.01971 2026-06-30 cs.CV

ProtoFair: Fair Self-Supervised Contrastive Learning via Pseudo-Counterfactual Pairs

ProtoFair: 通过伪反事实对实现公平的自监督对比学习

Marah Halawa, Olaf Hellwich

机构 * Technische Universität Berlin(柏林技术大学)

AI总结 提出ProtoFair,一种无需修改现有SSL目标的公平性对比损失,通过无监督原型聚类识别伪反事实对,拉近内容匹配的跨组样本,学习对敏感属性不变的表示,在CelebA和UTKFace上提升公平性并保持精度。

Comments Paper accepted at ECCV 2026

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2605.31603 2026-06-30 cs.CV cs.AI

Lumos-Nexus: Efficient Frequency Bridging with Homogeneous Latent Space for Video Unified Models

Lumos-Nexus: 面向视频统一模型的高效频率桥接与同质潜在空间

Jiazheng Xing, Hangjie Yuan, Lingling Cai, Xinyu Liu, Yujie Wei, Fei Du, Tao Feng, Hai Ci, Jiasheng Tang, Weihua Chen, Fan Wang, Yong Liu

机构 * Zhejiang University(浙江大学) DAMO Academy, Alibaba Group(阿里云达摩院) Hupan Lab(虎扑实验室) National University of Singapore(新加坡国立大学) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Fudan University(复旦大学) Tsinghua University(清华大学)

AI总结 提出Lumos-Nexus框架,通过两阶段训练和渐进频率桥接,在保持推理能力的同时显著提升视频生成保真度。

Comments ECCV 2026 Camera-Ready Version. Project page (https://jiazheng-xing.github.io/nexus-lumos-home/) and Code (https://github.com/alibaba-damo-academy/Lumos-Custom/) are available

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2605.11913 2026-06-30 cs.CV

Vector Scaffolding: Inter-Scale Orchestration for Differentiable Image Vectorization

向量支架:跨尺度 orchestration 用于可微图像向量化

Jaerin Lee, Kanggeon Lee, Kyoung Mu Lee

机构 * Dept. of ECE&ASRI, Seoul National University, Korea(电子工程与人工智能研究院,首尔国立大学,韩国) IPAI, Seoul National University, Korea(人工智能研究所,首尔国立大学,韩国)

AI总结 本文提出 Vector Scaffolding 框架,通过分层优化解决传统方法中拓扑坍缩问题,提升向量化效果与编辑性。

Comments 22 pages, 12 figures, ECCV 2026 camera ready version

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2604.26520 2026-06-30 cs.CV

3D-LENS: A 3D Lifting-based Elevated Novel-view Synthesis method for Single-View Aerial-Ground Re-Identification

3D-LENS:一种基于3D提升的单视角空地重识别方法

William Grolleau, Astrid Sabourin, Guillaume Lapouge, Catherine Achard

机构 * Université Paris-Saclay, CEA, List(巴黎萨克雷大学、CEA、List) Sorbonne University, CNRS, Institute of Intelligent Systems and Robotics (ISIR)(索邦大学、CNRS、智能系统与机器人研究所)

AI总结 本文提出3D-LENS方法,通过结合几何一致的新型视角合成与鲁棒表示学习,解决单视角空地重识别中的视角域差距问题,实现跨视角检索。

Comments 15 pages, 2 figures, accepted to the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026

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2604.19679 2026-06-30 cs.CV

MMControl: Unified Multi-Modal Control for Joint Audio-Video Generation

MMControl: 多模态控制用于联合音频视频生成

Liyang Li, Wen Wang, Canyu Zhao, Tianjian Feng, Zhiyue Zhao, Hao Chen, Chunhua Shen

机构 * Zhejiang University(浙江大学)

AI总结 本文提出MMControl,通过双流条件注入机制实现联合音频视频生成的多模态控制,支持视觉和听觉信号的精细控制,提升跨模态对齐效果。

Comments Accepted to ECCV 2026. Project page: https://aim-uofa.github.io/MMControl/

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2604.19702 2026-06-30 cs.CV

Face Anything: 4D Face Reconstruction from Any Image Sequence

人脸任意:从任意图像序列中进行4D人脸重建

Umut Kocasari, Simon Giebenhain, Richard Shaw, Matthias Nießner

机构 * Technical University of Munich(慕尼黑技术大学) Huawei Noah’s Ark Lab(华为诺亚实验室)

AI总结 本文提出基于标准面部点预测的统一方法,用于高保真的4D人脸重建,通过单次前馈模型实现时间一致的几何和可靠的对应关系,实验表明在重建和跟踪任务中性能优于现有方法。

Comments Accepted to ECCV 2026. Project website: https://kocasariumut.github.io/FaceAnything/ , Video: https://www.youtube.com/watch?v=wSGHpAscp0Y

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2604.19624 2026-06-30 cs.CV

GRAFT: Geometric Refinement and Fitting Transformer for Human Scene Reconstruction

GRAFT:用于人体场景重建的几何细化和拟合变换

Pradyumna YM, Yuxuan Xue, Yue Chen, Nikita Kister, István Sárándi, Gerard Pons-Moll

机构 * Westlake University(西湖大学) Max Planck Institute for Informatics(马克斯·普朗克信息研究所)

AI总结 GRAFT通过几何细化和拟合变换,提升单图像中人体与场景交互的重建质量,实现快速且精确的交互推理。

Comments ECCV 2026. Project Page: https://pradyumnaym.github.io/graft

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2602.10764 2026-06-30 cs.CV

Dual-End Consistency Model

双端一致性模型

Linwei Dong, Ruoyu Guo, Ge Bai, Zehuan Yuan, Yawei Luo, Changqing Zou

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Bytedance Inc.(字节跳动公司) Zhejiang Lab(浙江实验室)

AI总结 本文提出双端一致性模型,通过选择关键子轨迹集群解决训练不稳定和采样灵活性问题,实现稳定高效的生成。

Comments ECCV 2026

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2604.07021 2026-06-30 cs.CV

ModuSeg: Decoupling Object Discovery and Semantic Retrieval for Training-Free Weakly Supervised Segmentation

ModuSeg:解耦目标发现与语义检索以实现无训练弱监督分割

Qingze He, Fagui Liu, Dengke Zhang, Qingmao Wei, Quan Tang

机构 * South China University of Technology Pengcheng Laboratory(华南理工大学鹏城实验室)

AI总结 ModuSeg通过解耦目标发现与语义检索,提出无训练弱监督分割框架,利用通用掩码提出器和语义基础模型构建特征库,提升分割精度与鲁棒性。

Comments Accepted to ECCV 2026. Camera-ready version

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2604.07753 2026-06-30 cs.CV cs.CL cs.LG

Symbiotic-MoE: Unlocking the Synergy between Generation and Understanding

共生MoE:解构生成与理解之间的协同效应

Xiangyue Liu, Zijian Zhang, Miles Yang, Zhao Zhong, Liefeng Bo, Ping Tan

机构 * HKUST(香港科技大学) Tencent Hunyuan(腾讯混元)

AI总结 本文提出Symbiotic-MoE框架,通过模态感知专家解缠绕和渐进训练策略,解决生成与理解任务间的冲突,提升多模态协同能力,在MMLU和OCRBench上取得显著提升。

Comments Accepted to ECCV 2026

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