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期刊&会议

European Conference on Computer Vision · 会议 · Computer Vision

2026-08-25 至 2026-08-25 共收录 18
2608.22619 2026-08-25 eess.IV cs.CV cs.LG 新提交

GET: Generative Embedding Translation for Medical Image Segmentation

GET:用于医学图像分割的生成式嵌入翻译

Md Maklachur Rahman, Md Hasan Al Banna, Saraf Anjum, Mahmudul Hasan, Tracy Hammond

AI总结 该研究提出GET框架,基于Stable Diffusion VAE的冻结潜在空间实现医学图像分割,在多数据集上优于各类基线,参数更少且域偏移下性能提升显著。

Comments Accepted at ECCV 2026 - BioImage Computing Workshop

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2608.23549 2026-08-25 cs.CV 新提交

FixAnything: 3D-Consistent Rendering Refinement via Video Generative Priors

FixAnything:基于视频生成先验的3D一致性渲染优化

Khiem Vuong, Deva Ramanan, Srinivasa Narasimhan

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 FixAnything是一款复用预训练视频生成模型、仅需轻量微调的单一模型,可修复3DGS、NeRF等四种3D表示的渲染伪影,实现3D一致性渲染,替代多个专用优化管线。

Comments Appearing in ECCV 2026. Project page: this https URL (https://fix-anything.github.io)

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2608.23503 2026-08-25 cs.CV 新提交

Action-Aligned Retrieval with Pairwise Multimodal Reranking for Text-Based Person Anomaly Search

用于基于文本的人员异常搜索的动作对齐检索与成对多模态重排序

Thanh-Khoi Nguyen, Thanh-Nhan Vo, Trong-Thuan Nguyen, Minh-Triet Tran

机构 * University of Science, VNU-HCM(胡志明市国家大学科学大学) Vietnam National University, Ho Chi Minh City(胡志明市越南国家大学)

AI总结 针对基于文本的人员异常搜索中现有方法的局限,提出ActPair三阶段由粗到细框架,结合动作对齐检索与成对多模态重排序,在PAB测试集取得最优结果且可有效迁移至新数据集。

Comments Accepted to the AI City workshop @ ECCV 2026

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2608.23173 2026-08-25 cs.CV 新提交

BenthicFlow: Generating Extensible Underwater Environments via Flow Matching

BenthicFlow:基于流匹配生成可扩展水下环境

Joaquín Figueira, Camile Lendering, Manfred Gonzalez-Hernandez, Giacomo D'Amicantonio, Erkut Akdag, Egor Bondarev

机构 * Eindhoven University of Technology(埃因霍温理工大学)

AI总结 BenthicFlow是基于条件流匹配的统一框架,可联合生成对齐纹理与深度图,实现无需单独拼接模型的可扩展水下RGBD场景,实验证实其能生成匹配目标分布的大型3D海底环境。

Comments Accepted to ECCV 2026 in the 2nd Workshop on Marine Vision

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2608.23142 2026-08-25 cs.CV 新提交

How Merge-Tolerant Are Vision Transformers for Wheat Phenotyping?

视觉Transformer对小麦表型分析的合并容忍度有多高?

Simon Ravé, Pejman Rasti, David Rousseau

AI总结 该研究针对小麦表型分析任务,系统基准测试了ToMe和互相对合并的合并容忍度,发现分类对合并容忍度高,检测和分割受多种因素限制,部署价值需在目标运行时分析。

Comments Accepted to the CVPPA workshop at ECCV 2026

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2608.23012 2026-08-25 cs.CV 新提交

Misanthrope: A Privacy-Preserving Keypoint Detector

Misanthrope:一种隐私保护型关键点检测器

Francesco Vultaggio, Predrag Djindjic, Markus Gerke, Sebastian Tschiatschek, Phillipp Fanta-Jende

机构 * Austrian Institute of Technology(奥地利技术研究所) Technical University of Braunschweig(布伦瑞克工业大学) University of Vienna(维也纳大学)

AI总结 本研究提出新型隐私保护关键点检测器Misanthrope,通过自蒸馏训练避免在人体上检测关键点以从源头缓解逆攻击,其图像匹配性能与最优方法相当,在人体干扰的挑战性场景及2021图像匹配挑战测试集上表现更优。

Comments Accepted to Privacy preserving Visual Localization (PPVLM) workshop at the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026

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2608.22861 2026-08-25 cs.CV 新提交

Following Motion for Sequential Modeling in Video Frame Interpolation

视频帧插值中用于序列建模的跟随运动方法

Jaehyun Park, Nam Ik Cho

机构 * IPAI, Seoul National University(首尔国立大学 IPAI)

AI总结 针对SSMs预定义扫描顺序难以建模VFI动态运动轨迹的问题,提出MGMVFI模型,通过运动引导序列化与上下文合成等组件实现SOTA性能,为视频插值序列建模开辟新方向。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2608.22858 2026-08-25 cs.LG cs.CV 新提交

Mapping the Concept Landscape: Structural Perception of Global Distributions for Transparent Data Pruning

概念图谱绘制:面向透明数据剪枝的全局分布结构感知

Dongyue Wu, Tao Ma

机构 * Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Ant Group(蚂蚁集团) Chinese Academy of Sciences(中国科学院)

AI总结 该研究提出Mapping the Concept Landscape框架,以样本级图刻画语义概念全局分布,开发贪心概念覆盖最大化算法,实现更优数据剪枝效率并提供可解释的审计轨迹。

Comments ECCV 2026

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2608.22740 2026-08-25 cs.CV 新提交

Seeing the Unseen: Semantic-in-Gaussian for Sparse-View 3D Generalization

看见不可见:用于稀疏视图三维泛化的高斯语义嵌入方法

Zeyang Bai, Yunpeng Wang, Yunbiao Wang, Jun Xiao

机构 * School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) Global Institute of Future Technology, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学全球未来技术研究院)

AI总结 本文提出新型通用三维高斯溅射框架SeeU,通过跨视图熵感知模块与条件高斯变换器优化高斯估计,在稀疏视图场景下提升新视图合成的渲染质量与结构完整性,外推设置下PSNR较SOTA方法提升2.44 dB。

Comments Accepted at the ECCV 2026 Workshop on 3DWM

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2608.22723 2026-08-25 cs.CV 新提交

LoViF 2026 The First Challenge on Unified Removal of Raindrops and Reflections: Methods and Results

LoViF 2026:首届雨滴与反射联合去除挑战赛:方法与结果

Zewei He, Xi Tong, Yu Chen, Xingyu Liu, Xin Li, Zepeng Wang, Jiagao Hu, Fuhao Li, Yuxuan Chen, Fei Wang, Daiguo Zhou, Minmin Yi, Chuanrui Zhang, Liwen Zhang, Yeongjin Jeong, Hyunjin Cho, Jiwon Lee, Minsang Kim, Jae Woong Soh, Jin-Hui Jiang, Rong-Lin Jian, Chih-Chung Hsu, Youngjin Oh, Junhyeong Kwon, Junyoung Park, Jae Hyun Park, Sung Ju Lee, Nam Ik Cho, Vishwajeet Shukla, Himanshu Baurai, Zhiqi Zhang, Kui Jiang, Zhaocheng Yu, Runzhe Li, Dawei Fan, Hao Li, Zhanshuo Zhang, Fan Ji, Jiangmeng Li, Xiongxin Tang, Fanjiang Xu, Shangquan Sun, Anh-Kiet Duong, Petra Gomez-Krämer, Jean-Michel Carozza, Ruibo Zhang, Dexiang Hong, Xinyan Liu, Shengeng Tang, Weidong Chen, Tzu-Hsuan Weng, Min-Te Sun

AI总结 该论文回顾了首届LoViF 2026雨滴与反射联合去除挑战赛,该赛针对自动驾驶雨天雨滴-反射复合退化问题,吸引149人参赛、12份有效提交,基于RDRF数据集评估,分析方法结果并提供研究见解。

Comments ECCV 2026 Workshops

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2608.22500 2026-08-25 cs.CV 新提交

Learning Sample-wise Rank-aware Interpolation Weights for Composed Visual Data Retrieval

面向组合视觉数据检索的逐样本感知插值权重学习

Boseung Jeong, Taegyu Park, Donghyeon Kwon, Hyunsouk Cho, Suha Kwak

机构 * AI Center, Samsung Electronics(三星电子AI中心) POSTECH(浦项科技大学) Ajou University(明知大学)

AI总结 针对组合视觉数据检索中基于MLLM方法延迟高的问题,提出SRAIN框架,通过批量排名感知权重估计和合成难负样本的内存库,实现低延迟且性能优异的检索。

Comments ECCV 2026

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2608.22193 2026-08-25 cs.CV 新提交

SAM3Dual: A 3rd Place Solution to the MOSEv2 Track, 8th LSVOS Challenge

SAM3Dual:第8届大规模视频对象分割(LSVOS)挑战赛MOSEv2赛道的第3名解决方案

JeongRae Kim, Chaehyun Kim, Changwon Lim

机构 * Chung-Ang University(中央大学)

AI总结 该研究提出SAM3Dual作为第8届LSVOS挑战赛MOSEv2赛道第3名方案,通过无训练推理扩展SAM 3,划分时序内存分支并融合,获J&F分数64.37,实现高效长期VOS性能。

Comments 3rd place solution to the MOSEv2 Track of the 8th LSVOS Challenge at ECCV 2026

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2608.21893 2026-08-25 cs.CV cs.AI 新提交

A Scalable Vector Graphics Latent Space

可缩放矢量图形隐空间

Leonardo Zini, Elia Frigieri, Lorenzo Baraldi

机构 * University of Modena and Reggio Emilia(摩德纳和雷焦艾米利亚大学)

AI总结 本文提出SLS(SVG隐空间),一种基于Transformer的自编码器,学习SVG路径的稠密可逆隐表示,可降低下游任务FLOPs超150倍,为矢量图形研究提供通用隐空间基础。

Comments Accepted at The 19th European Conference on Computer Vision -- ECCV 2026

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2608.21828 2026-08-25 cs.CV 新提交

Towards Alias-Free 4D Gaussian Representations with Motion-Aware Filtering

面向无混叠的4D高斯表示:结合运动感知滤波

Ankit Dhiman, Kunal A Kathare, Pranav Vignesh, Lokesh R Boregowda, Venkatesh Babu Radhakrishnan

机构 * Indian Institute of Science(印度科学学院) Samsung R&D Institute India - Bangalore(三星印度班加罗尔研发研究院)

AI总结 针对动态场景4D表示的混叠问题,提出运动感知3D平滑滤波器,适配各类4D表示,在标准数据集上性能优于现有最优方法。

Comments Accepted to ECCV 2026. Project Page: this https URL (https://maaf-4dgs.github.io/)

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2608.21713 2026-08-25 cs.CV cs.CL cs.LG 新提交

The Plan, Not the Decoder: Diagnosing and Repairing Compositional Failure in Reasoning-Augmented Text-to-Image Generation

计划而非解码器:诊断与修复推理增强型文本到图像生成中的组合式失败

Ashritha Gonuguntla

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

AI总结 该研究针对推理增强型文本到图像生成的组合式失败,发现问题源于规划器而非解码器,通过编辑计划(如重写几何结构)可显著提升生成质量,还发布了相关评估协议及数据。

Comments 15 pages, 7 figures. Accepted at ECCV 2026 (oral)

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2608.21486 2026-08-25 cs.CV 新提交

EXPL-FR: Explaining Face Recognition Models via Vision-Language Alignment

EXPL-FR:基于视觉-语言对齐的人脸识别模型解释方法

Guray Ozgur, Mustafa Efe Tamyapar, Naser Damer, Fadi Boutros

机构 * Fraunhofer IGD(弗劳恩霍夫应用研究促进协会图形数据处理研究所) TU Darmstadt(达姆施塔特工业大学)

AI总结 EXPL-FR是一种基于视觉-语言对齐的人脸识别模型解释方法,通过轻量适配器在FR嵌入空间内生成语义特征,支持多粒度解释,可实现无标签的属性级审计与模型性能排名。

Comments Accepted at the ECCV 2026 Workshops

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2608.21447 2026-08-25 cs.CV 新提交

BIMScript: Material-Aware Structured Scene Programs for BIM Ingestion

BIMScript:用于BIM导入的材料感知结构化场景程序

Prakash Kondibhau Naikade, Thomas B. Moeslund, Andreas Møgelmose

机构 * Aalborg University(奥尔堡大学) Pioneer Centre for Artificial Intelligence(人工智能先锋中心)

AI总结 本文提出BIMScript,通过扩展布局语言属性、优化解码方案、改进粒度处理,实现合成扫描数据到BIM工具的端到端自动导入,且支持大语言模型驱动的可持续性推理。

Comments Project Page: see this https URL (https://bimscriptworld.github.io/BIMScript/); to be published in ECCV 2026 TwinWorld Workshop

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2608.21425 2026-08-25 cs.CV cs.AI 新提交

Aligning Human Sense: Calibrated Distributional Reward Learning for Video Generation

对齐人类感知:用于视频生成的校准分布奖励学习

Nai-Xin Zhai, Weihua Cheng, Dexu Yu, Yikai Gu, Hanwen Du, Junchen Fu, Chenxi Huang, Yingwei Song, Liyuan Lillian Ma, Yang Ran, Youhua Li, Yongxin Ni

AI总结 本文针对视频生成中奖励信号不可靠、偏好维度权衡丢失、KL散度难捕捉偏好全局结构的问题,提出统一偏好感知学习框架,通过精英过滤、分布建模与Wasserstein对齐改进,提升了奖励可靠性与视频感知一致性。

Comments Accepted by ECCV 2026

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