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视觉与机器人

3D 视觉

三维重建、NeRF、Gaussian Splatting、点云和空间智能。

2026-07-13 至 2026-07-13 共收录 6 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 三维重建 2 篇

2312.09076 2026-07-13 cs.CV 版本更新 57%

ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Foundation Model in Urban Scenes

ProSGNeRF:城市场景中基于频率调制基础模型的渐进式动态神经场景图

Tianchen Deng, Yanbo Wang, Yejia Liu, Chenpeng Su, Jingchuan Wang, Danwei Wang, Shao-Yuan Lo, Weidong Chen

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学) National Taiwan University(国立台湾大学)

专题命中 三维重建 :3D reconstruction(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对大规模城市场景中快速移动对象建模及相机自我运动处理难题,提出ProSGNeRF,通过渐进式场景图网络架构学习局部场景表示,利用基础模型网络编码潜码并引入频率调制模块,提升视图合成等能力。

Comments Accepted by IJCV 2026

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2502.08645 2026-07-13 cs.RO 版本更新 57%

Re$^3$Sim: Generating High-Fidelity Simulation Data via 3D-Photorealistic Real-to-Sim for Robotic Manipulation

Re$^3$Sim:通过用于机器人操作的3D逼真的真实到模拟生成高保真模拟数据

Xiaoshen Han, Junqiu Yu, Minghuan Liu, Yilun Chen, Xiaoyang Lyu, Yang Tian, Bolun Wang, Weinan Zhang, Jiangmiao Pang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) The University of Hong Kong(香港大学)

专题命中 三维重建 :3D reconstruction(abstract);分类 cs.RO

AI总结 针对机器人真实数据收集难题,提出RE$^3$Sim系统,运用3D重建和神经渲染技术重现真实场景,利用特权信息收集专家演示并训练策略,验证管道有效性,仅用模拟数据实现零样本转移,还生成大规模数据集。

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2. NeRF 1 篇

2603.27948 2026-07-13 cs.CV 版本更新 57%

RehearsalNeRF: Decoupling Intrinsic Neural Fields of Dynamic Illuminations for Scene Editing

RehearsalNeRF:解耦动态光照的内在神经场以实现场景编辑

Changyeon Won, Hyunjun Jung, Jungu Cho, Seonmi Park, Chi-Hoon Lee, Hae-Gon Jeon

机构 * Gwangju Institute of Science and Technology(光州科学技术院) Yonsei University(延世大学) CJ Corporation(CJ集团)

专题命中 NeRF :novel view synthesis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 RehearsalNeRF通过利用稳定光照下的场景数据,解耦动态光照下的场景辐射,提升动态光照下的视图合成和场景编辑性能。

Comments Accepted to the International Journal of Computer Vision (IJCV). Changyeon Won and Hyunjun Jung contributed equally to this work

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3. Gaussian Splatting 1 篇

2603.22786 2026-07-13 cs.CV 版本更新 88%

Predictive Photometric Uncertainty in Gaussian Splatting for Novel View Synthesis

预测性光度不确定性在新型视角合成中的高斯点散射应用

Chamuditha Jayanga Galappaththige, Thomas Gottwald, Peter Stehr, Edgar Heinert, Niko Suenderhauf, Dimity Miller, Matthias Rottmann

机构 * QUT Centre for Robotics, Australia(昆士兰大学机器人中心,澳大利亚) ARIAM Hub, Australia(ARIAM中心,澳大利亚) University of Wuppertal, Germany(乌尔姆大学,德国) University of Osnabrück, Germany(奥斯纳布吕克大学,德国)

专题命中 Gaussian Splatting :Gaussian Splatting(title,abstract);novel view synthesis(title,abstract);分类 cs.CV;3DGS(comments)

AI总结 本文提出轻量级框架,通过贝叶斯正则化线性最小二乘优化重建残差,实现像素级视图依赖性预测不确定性,提升3D高斯点散射在自主代理和安全关键应用中的可靠性。

Comments Accepted at ECCV26. Project Page: https://chumsy0725.github.io/3DGS-Uncertainty/

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4. 点云 2 篇

2509.13907 2026-07-13 cs.CV 版本更新 79%

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)

专题命中 点云 :point cloud(title,abstract);分类 cs.CV

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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2506.22784 2026-07-13 cs.CV cs.AI cs.RO 版本更新 62%

Single-Frame Point-Pixel Registration via Supervised Cross-Modal Feature Matching

基于监督跨模态特征匹配的单帧点像素配准

Yu Han, Zhiwei Huang, Yanting Zhang, Fangjun Ding, Shen Cai, Xiaoyu Tang, Yanchao Dong, Rui Fan

机构 * School of Information and Intelligent Science, Donghua University(信息与智能科学学院,东华大学)

专题命中 点云 :point cloud(abstract);分类 cs.CV、cs.RO

AI总结 研究激光雷达点云和相机图像的点像素配准难题,提出基于投影的无检测器框架及重复性评分机制,通过实验证明该方法在单帧激光雷达下能达先进性能,优于现有方法。

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