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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。

2026-07-17 至 2026-07-17 共收录 11 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 三维重建 1 篇

2607.09815 2026-07-17 cs.RO cs.CV 版本更新 62%

RASR: Range-Aware Scale Recovery for Metric UAV Navigation

RASR:用于度量无人机导航的距离感知尺度恢复

Hongtao Liang, Xinyu Shao, Chenxu Wang, Yiyao Wan, Jiahuan Ji, Fangwei Ye, Fuhui Zhou, Qihui Wu

机构 * College of Electronic and Information Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学电子信息工程学院) Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University(清华大学深圳国际研究生院) Noah Ark Lab, Huawei(华为诺亚方舟实验室) College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学自动化工程学院) College of Artificial Intelligence, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学人工智能学院) College of Computer Science and Technology, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学计算机科学与技术学院)

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

AI总结 研究在GNSS信号阻断时无人机精确最后一米导航问题,提出RASR方法,将尺度恢复核心与校准模块分离,核心压缩几何成描述符并全局校准,校准模块进行残差校正和对齐,在PairUAV评估中取得较好结果。

Comments 5 pages, 4 figures. Technical report for the UAVM 2026 PairUAV Challenge

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2. NeRF 1 篇

2605.10174 2026-07-17 cs.CV 版本更新 57%

BathyFacto: Refraction-Aware Two-Media Neural Radiance Fields for Bathymetry

BathyFacto:考虑折射的双介质神经辐射场用于水深测量

Markus Brezovsky, Anatol Günthner, Frederik Schulte, Lukas Winiwarter, Boris Jutzi, Gottfried Mandlburger

机构 * Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien(维也纳技术大学测绘与地理信息系) Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (IPF), Karlsruhe Institute of Technology (KIT)(卡尔斯鲁厄理工学院测绘与遥感研究所) Unit of Geometry and Surveying, University of Innsbruck(因斯布鲁克大学几何与测绘单位)

专题命中 NeRF :point cloud(abstract);分类 cs.CV

AI总结 BathyFacto通过整合Nerfacto,利用折射-aware的双介质神经辐射场技术,提高水下点云的测量精度,解决了水面折射带来的系统性深度偏差问题。

Comments 16 pages, 8 figures, 3 tables. Submitted to ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Special Issue "3D Underwater Mapping from Above and Below"

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3. Gaussian Splatting 6 篇

2607.01578 2026-07-17 cs.CV 版本更新 87%

MVFusion-GS: Motion-Variance Guided Temporal Attention for High-Quality Dynamic Gaussian Splatting

MVFusion-GS:基于运动方差引导的时间注意力实现高质量动态高斯泼溅

Jianwei Hu, Tingxuan Huang, Hengyu Zhou, Ningna Wang, Xiaohu Guo, Jinshan Lai, Bin Wang

机构 * Tsinghua University(清华大学) The University of Texas at Dallas(德克萨斯大学达拉斯分校) University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学)

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

AI总结 提出MVFusion-GS,通过运动方差引导细化与MotionFormer时间注意力模块增强变形网络,显式建模运动强度与时间一致性,在动态场景重建和无干扰重建任务中达到最先进性能。

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2602.04043 2026-07-17 cs.CV 版本更新 87%

AnyStyle: Single-Pass Multimodal Stylization for 3D Gaussian Splatting

AnyStyle: 单次传递多模态风格化用于3D高斯点云

Joanna Kaleta, Bartosz Świrta, Kacper Kania, Tomasz Trzciński, Przemysław Spurek, Marek Kowalski

机构 * Warsaw University of Technology(华沙技术大学) Sano Centre for Computational Medicine(Sano计算医学中心) Jagiellonian University(雅盖隆大学) Microsoft(微软公司)

专题命中 Gaussian Splatting :Gaussian Splatting(title,abstract);3DGS(abstract,abstract_cn);3D reconstruction(abstract);分类 cs.CV

AI总结 AnyStyle通过多模态条件化实现姿态无关的零样本风格化,支持文本和视觉输入,提升3D重建的风格可控性。

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2508.18242 2026-07-17 cs.CV 版本更新 85%

GSVisLoc: Generalizable Visual Localization for Gaussian Splatting Scene Representations

GSVisLoc:用于高斯喷溅场景表示的通用视觉定位

Fadi Khatib, Dror Moran, Guy Trostianetsky, Yoni Kasten, Meirav Galun, Ronen Basri

机构 * Weizmann Institute of Science(魏茨曼科学研究所) NVIDIA(英伟达)

专题命中 Gaussian Splatting :Gaussian Splatting(title,abstract);3DGS(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 GSVisLoc是用于3D高斯喷溅场景表示的视觉定位方法,通过匹配3D高斯生成的场景特征与图像特征来估计相机位姿,分三步进行,无需修改、再训练或额外图像,在标准基准上性能优且能有效推广到新场景。

Comments Accepted to ICCV 2025 Workshops (CALIPOSE). Project page: https://gsvisloc.github.io/

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2606.17386 2026-07-17 cs.CV cs.AI cs.RO 版本更新 62%

TerraTransfer: Learning End-to-End Driving Policies Without Expert Demonstrations

TerraTransfer: 无需专家示范的端到端驾驶策略学习

Zikang Xiong, Weixin Li, Zhouchonghao Wu, Akshay Rangesh, Saarth Bonde, Grantland Hall, Chen Tang, Yihan Hu, Wei Zhan

机构 * Applied Intuition UCLA(加州大学洛杉矶分校) UC Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 Gaussian Splatting :Gaussian Splatting(abstract);分类 cs.CV、cs.RO

AI总结 提出一种无需专家示范的端到端驾驶方法,通过向量化模拟器中的自博弈预训练策略,再与预训练视觉骨干对齐,降低了数据成本并达到或超越现有方法。

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2607.12356 2026-07-17 cs.RO 版本更新 57%

VistaVLA: Geometry- and Semantic-Aware 3D Gaussian-Grounded VLA for Robotic Manipulation

VistaVLA:用于机器人操作的几何和语义感知3D高斯基础VLA

Mohan Liu, Zhihao Gu, Xuanyu Chen, Haitian Zhang, Kaimin Mao, Yan Wu, Wei-Yun Yau, Lin Wang

机构 * EmPACT Lab, Nanyang Technological University(南洋理工大学EmPACT实验室) Institute for Infocomm Research (I2R), A*STAR(资讯通信研究院(I2R),新加坡科技研究局)

专题命中 Gaussian Splatting :point cloud(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究针对VLA模型缺乏3D表示的问题,提出VistaVLA框架,通过3D高斯原语构建几何和语义感知的3D认知表示,利用MtQ机制压缩令牌,在模拟和真实环境评估中有效提升VLA性能,尤其在真实场景中显著提高成功率。

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2601.09243 2026-07-17 cs.CV 版本更新 57%

A$^2$TG: Adaptive Anisotropic Textured Gaussians for Efficient 3D Scene Representation

A$^2$TG:用于高效3D场景表示的自适应各向异性纹理高斯方法

Sheng-Chi Hsu, Ting-Yu Yen, Shih-Hsuan Hung, Hung-Kuo Chu

机构 * National Tsing Hua University(国立清华大学)

专题命中 Gaussian Splatting :Gaussian Splatting(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对高斯体素化表示中纹理固定的问题,提出自适应各向异性纹理高斯(A$^2$TG)方法,通过梯度引导规则确定纹理参数,提升效率与质量,实验证明该方法在内存需求低的情况下能实现高渲染保真度。

Comments ICLR 2026

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4. 点云 2 篇

2509.14839 2026-07-17 cs.CV 版本更新 57%

MapAnything: Evaluating Monocular Metric Depth Models for 3D Urban Asset Localization

MapAnything: 评估单目度量深度模型用于3D城市资产定位

Miriam Louise Carnot, Jonas Kunze, Erik Quinten Fastermann, Eric Peukert, André Ludwig, Bogdan Franczyk

机构 * ScaDS.AI (University of Leipzig)(ScaDS.AI(莱比锡大学)) University of Leipzig(莱比锡大学) Kühne Logistics University(库赫内物流大学) Wrocław University of Economics(沃拉夫经济大学)

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

AI总结 本文提出MapAnything框架,通过单目图像自动映射城市物体和事件,利用度量深度估计模型计算物体坐标,验证其在复杂城市环境中的精度,展示其在交通标志和道路损坏等实际应用中的有效性。

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2503.08068 2026-07-17 cs.CV 版本更新 57%

Simulating Automotive Radar with Lidar and Camera Inputs

利用激光雷达和相机输入模拟汽车雷达

Peili Song, Dezhen Song, Yifan Yang, Enfan Lan, Jingtai Liu

机构 * Institute of Robotics and Automatic Information System, Nankai University(机器人与自动信息系统研究所,南开大学) Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics(天津智能机器人重点实验室) TBI center, Nankai University(南开大学TBI中心) Department of Robotics, Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)(人工智能 Mohamed Bin Zayed 大学机器人系)

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

AI总结 研究利用相机图像、激光雷达点云和自身速度模拟汽车雷达信号的方法,基于DIS-Net和RSS-Net两个神经网络,经实验验证能生成高保真信号,用其增强数据训练的目标检测网络性能更优,助力基于雷达的自动驾驶研发。

Comments Accepted by 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

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5. SLAM与定位 1 篇

2507.19474 2026-07-17 cs.CV 版本更新 84%

DINO-SLAM: DINO-informed RGB-D SLAM for Neural Implicit and Explicit Representations

DINO-SLAM:用于神经隐式和显式表示的基于DINO的RGB-D SLAM

Ziren Gong, Xiaohan Li, Fabio Tosi, Youmin Zhang, Stefano Mattoccia, Jun Wu, Matteo Poggi

机构 * University of Bologna, Italy(博洛尼亚大学) Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong, China(香港大学牙科学院) Rawmantic AI, China(Rawmantic AI) Fudan University, Shanghai, China(复旦大学)

专题命中 SLAM与定位 :NeRF(summary_cn,abstract);Gaussian Splatting(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究提出DINO-SLAM,通过DINO增强SLAM系统隐式与显式表示。利用场景几何编码器将DINO特征变为几何感知特征,在此基础上为NeRF和GS SLAM系统提出两种范式,相比现有方法在多个数据集上性能更优。

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