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期刊&会议

European Conference on Computer Vision · 会议 · Computer Vision

2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 13
2607.09329 2026-07-13 cs.CV cs.GR 新提交

Dynamic Inverse Rendering for Enhanced Material-Lighting Decomposition

用于增强材质-光照分解的动态逆渲染

Raza Yunus, Benjamin Ummenhofer, Jan Eric Lenssen, Eddy Ilg

机构 * University of Technology Nuremberg(纽伦堡工业大学) Intel(英特尔公司) Max Planck Institute for Informatics, Saarland Informatics Campus(马克斯·普朗克信息研究所,萨尔兰信息园)

AI总结 研究逆渲染中材质-光照分解的不适定问题,提出结合物体跟踪、重建与逆渲染的方法,利用刚性运动物体的多样光-表面相互作用解决模糊性,实验证明该方法在合成数据和真实视频中均有优势。

Comments Accepted at ECCV 2026. Project page: https://razayunus.github.io/DIR

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2607.09193 2026-07-13 cs.CV 新提交

YeTI: You Only Need Two Noisy Images for Real-World sRGB Noise Generation

YeTI:仅需两张噪声图像即可生成真实世界的sRGB噪声

Jaekyun Ko, Byung Wan Lim, Soomin Lee, Dongjin Kim, Tae Hyun Kim

机构 * Department of Computer Science, Hanyang University(汉阳大学计算机科学系) Mobile Experience (MX) Division, Samsung Electronics(三星电子移动体验部门)

AI总结 针对真实世界sRGB图像去噪难题,提出YeTI框架,仅从同一场景两张噪声图像学习,利用重构自编码器和条件扩散Transformer分离场景与噪声特征,生成逼真噪声,经实验验证其有效性及在下游去噪任务中的实用价值。

Comments Accepted to ECCV 2026. Includes supplementary material

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2607.09138 2026-07-13 cs.RO 新提交

BeyondSight: Object Permanence for End-to-End Autonomous Driving

超越视野:端到端自动驾驶中的物体持久性

Sandro Papais, Letian Wang, Mudit Jain, Behnaz Rezaei, Steven L. Waslander

机构 * University of Toronto(多伦多大学) Qualcomm Technologies, Inc.(高通技术公司)

AI总结 研究针对自动驾驶中物体易被遮挡问题,提出超越视野框架,通过维持持久物体假设解耦物体存在与可观测性,引入nuScenes - Permanence用于训练评估,实验证明该框架显著提升遮挡推理能力,凸显物体持久性对自动驾驶的重要性。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2607.09126 2026-07-13 cs.CV cs.CL 新提交

VTaMo: Video-Text Alignment Model for Sign Language Translation

VTaMo:用于手语翻译的视频-文本对齐模型

Junyi Hu, Zhewen He, Haomian Huang, Aoxiang Yang, Yi Fang

机构 * New York University Abu Dhabi(纽约大学阿布扎比分校) ChatSign Technology(ChatSign科技)

AI总结 研究手语翻译问题,提出VTaMo框架,通过局部、全局对齐及位置对齐对比学习实现多粒度对齐,在多个数据集实验中展现领先性能,各组件贡献互补。

Comments 18 pages, 5 figures, 8 tables. Accepted to ECCV 2026

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2607.09091 2026-07-13 cs.CV 新提交

Beyond Time Shifts: Adapting Omni-LLM as a Reference-Free Evaluator for Generative Audio-Visual Models

超越时间偏移:将全能语言模型(Omni-LLM)适配为生成式视听模型的无参考评估器

Yijie Qian, Juncheng Wang, Chao Xu, Huihan Wang, Yuxiang Feng, Yang Liu, Baigui Sun, Yong Liu, Shujun Wang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) IROOTECH TECHNOLOGY(易路泰克科技)

AI总结 研究针对视听生成模型跨模态同步评估难题,提出框架解决人类与自动化评估指标的矛盾。通过引入数据集、适配模型及提出优化方法,实现先进的人类偏好对齐,建立标准化基准推动评估从信号相关性到因果关系发展。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2607.09081 2026-07-13 cs.CV 新提交

Adaptive Latent Trajectory Anchoring for Action Segmentation Dataset Condensation

用于动作分割数据集压缩的自适应潜在轨迹锚定

Artheme Gauthier-Villar, Guodong Ding, Angela Yao

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

AI总结 该研究针对动作分割数据集压缩问题,提出利用去噪扩散隐式模型,将动作段表示为噪声流形中由稀疏潜在点锚定连续轨迹的方法,并引入自适应分配机制。实验表明,该框架显著优于现有方法,在保持低压缩率时实现与真实数据训练相当的性能。

Comments 16 pages, 5 figures, accepted to ECCV 2026

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2607.09061 2026-07-13 cs.CV cs.AI cs.LG 新提交

On Locality and Length Generalization in Visual Reasoning

关于视觉推理中的局部性和长度泛化

Pulkit Madan, Sanjay Haresh, Reza Ebrahimi, Sunny Panchal, Apratim Bhattacharyya, Roland Memisevic

机构 * Qualcomm AI Research(高通人工智能研究中心)

AI总结 研究从视觉状态跟踪和长度泛化角度,探讨局部、顺序视觉模型是否有计算优势。受语言模型启发,研究简单视觉任务中视觉模型行为。发现其会利用全局捷径,基于严格局部感知的策略可缓解此问题,表明局部注意力对稳健组合泛化很关键。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2607.09024 2026-07-13 cs.CV cs.AI 新提交

Video Generation Models are General-Purpose Vision Learners

视频生成模型是通用视觉学习者

Letian Wang, Chuhan Zhang, Rishabh Kabra, Jasper Uijlings, Steven Waslander, Andrew Zisserman, Joao Carreira, Kaiming He, Misha Andriluka, Eduard Gabriel Bazavan, Andrei Zanfir, Cristian Sminchisescu

机构 * Google DeepMind(谷歌DeepMind)

AI总结 研究探讨计算机视觉中实现通用模型的催化剂,提出大规模文本到视频生成是预训练范式。介绍GenCeption模型,利用视频生成扩散主干定义感知模型。实验表明该模型在多任务中性能领先,有数据效率优势且具涌现行为,为通用视觉智能提供基础路径。

Comments ECCV 2026

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2603.23086 2026-07-13 cs.LG cs.CV 版本更新

Policy-based Tuning of Autoregressive Image Models with Instance- and Distribution-Level Rewards

基于策略的自回归图像模型实例和分布级奖励调优

Orhun Bugra Baran, Melih Kandemir, Ramazan Gokberk Cinbis

机构 * Middle East Technical University (METU)(中东部技术大学) University of Southern Denmark(南部丹麦大学)

AI总结 本文提出一种轻量级强化学习框架,通过将基于标记的自回归合成视为马尔可夫决策过程,结合分布级LOO-FID奖励和实例级CLIP/HPSv2奖励,提升图像生成的质量和多样性。

Comments Accepted at the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2026. This version includes the appendix

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2603.12939 2026-07-13 cs.RO 版本更新

RoboStream: Weaving Spatio-Temporal Reasoning with Memory in Vision-Language Models for Robotics

RoboStream: 用记忆融合时空推理提升视觉语言模型在机器人中的应用

Yuzhi Huang, Jie Wu, Weijue Bu, Ziyi Xiong, Gaoyang Jiang, Ye Li, Kangye Ji, Shuzhao Xie, Yue Huang, Chenglei Wu, Jingyan Jiang, Zhi Wang

机构 * Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(深圳国际研究生院,清华大学) YXGN Robotics(YXGN机器人) China University of Mining and Technology(中国矿业大学) Shenzhen Technology University(深圳技术大学) Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Xiamen University(厦门大学)

AI总结 RoboStream通过时空融合令牌和因果时空图实现持久记忆,解决机器人长时间任务中的几何锚定和状态追踪问题,提升长期任务表现。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2603.05711 2026-07-13 cs.CV 版本更新

Any to Full: Prompting Depth Anything for Depth Completion in One Stage

任何到完整:提示深度任何物以完成深度估计的一阶段

Zhiyuan Zhou, Ruofeng Liu, Taichi Liu, Weijian Zuo, Shanshan Wang, Zhiqing Hong, Desheng Zhang

机构 * Rutgers University(罗格斯大学) Michigan State University(密歇根州立大学) JD Logistics(京东物流) The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州))

AI总结 Any2Full提出一种单阶段深度完成框架,通过尺度提示适应预训练MDE模型,提升鲁棒性和效率,优于现有方法。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2602.18822 2026-07-13 cs.CV 版本更新

Robust Self-Supervised Cross-Modal Super-Resolution against Real-World Misaligned Observations

鲁棒的自监督跨模态超分辨率对抗真实世界错位观测

Xiaoyu Dong, Jiahuan Li, Ziteng Cui, Naoto Yokoya

机构 * The Univsrsity of Tokyo(东京大学) RIKEN AIP(理化学研究所)

AI总结 RobSelf通过自监督方法实现鲁棒的跨模态超分辨率,通过误对齐感知的特征翻译和内容感知的参考滤波器提升性能和效率。

Comments ECCV 2026. Supp: https://drive.google.com/file/d/1fqTYuSY7Qp7PFHiHViZs7y6lz6Bws7ws/view?usp=sharing

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2509.13907 2026-07-13 cs.CV 版本更新

White Aggregation and Restoration for Few-shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation

用于少样本3D点云语义分割的白色聚合与恢复

Jiyun Im, SuBeen Lee, Miso Lee, Jae-Pil Heo

机构 * Sungkyunkwan University(全州大学)

AI总结 研究少样本3D点云语义分割,针对现有方法问题,提出基于注意力机制的白色聚合与恢复模块(WARM),解决分布差距,生成有效原型,在多个数据集上取得良好性能,证明其在确定性原型生成中的有效性。

Comments Accepted to ECCV 2026. 22 pages, 6 figures

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