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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。

2026-08-07 至 2026-08-07 共收录 10 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 点云 10 篇

2608.05586 2026-08-07 cs.RO 新提交 79%

PathCover: A Fast Convex Decomposition along a Path via Randomized Iterative Space Partitioning (RISP) on Point Clouds

PathCover:基于点云的随机迭代空间划分(RISP)沿路径的快速凸分解

Kunal S. Narkhede, Abhijeet M. Kulkarni, Guoquan Huang, Ioannis Poulakakis

机构 * University of Delaware(特拉华大学) Athena Research Center(雅典娜研究中心) National Technical University of Athens(雅典国家技术大学) HERON–Center of Excellence in Robotics(赫伦机器人卓越中心)

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

AI总结 PathCover是基于点云的快速凸分解框架,采用RISP算法,可高效生成无障碍物多面体,速度较现有方法提升一个数量级,经仿真与实机验证适用于机器人导航。

Comments 13 pages, 5 figures

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2608.05557 2026-08-07 cs.CV 新提交 79%

Hierarchical Flow Matching for 3D Point Cloud Generation

用于三维点云生成的分层流匹配

Linhao Wang, Qichang Zhang, Ye Su, Hao Wang

机构 * Shandong Normal University(山东师范大学) University of Macau(澳门大学)

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

AI总结 针对现有三维点云生成方法的缺陷,提出分层流匹配(HFM),将流匹配扩展为双级结构,在ShapeNet等基准上实现了有竞争力的生成性能。

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2608.06267 2026-08-07 math.NA cs.NA 新提交 78%

Gradient Descent on Point Clouds and Applications in Learned Operator Correction

点云上的梯度下降及其在学习算子校正中的应用

Andreas Hauptmann, Yury Korolev, Matthew Thorpe

专题命中 点云 :point cloud(title,abstract)

AI总结 该研究针对点云隐式未知流形上的能量最小化问题,提出了一种保持在流形邻域内的梯度下降格式,并将其应用于逆问题的学习算子校正。

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2608.06307 2026-08-07 cs.CV 新提交 57%

UQ-Loc: Uncertainty-Aware LiDAR Scene Coordinate Regression

UQ-Loc:感知不确定性的激光雷达场景坐标回归

Jacek Komorowski

机构 * Warsaw University of Technology(华沙理工大学)

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

AI总结 UQ-Loc扩展LightLoc架构,添加各向同性高斯协方差头,采用NLL损失结合kNN正则化训练,改进SC2-PCR求解器推理,提升6自由度定位精度并校准不确定性。

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2608.05804 2026-08-07 cs.CV 新提交 57%

Ordered Diffusion for 3D Human Registration

用于三维人体配准的有序扩散模型

Mattia Masiero, Ilya A. Petrov, Daniel Cremers, Gerard Pons-Moll, Riccardo Marin

机构 * University of Tübingen(蒂宾根大学) Tübingen AI Center(蒂宾根人工智能中心) Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) Munich Center for Machine Learning(慕尼黑机器学习中心) Max Planck Institute for Informatics(马克斯·普朗克信息学研究所)

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

AI总结 本研究针对三维人体配准的不确定性问题,提出ODin模型,将配准建模为三维扩散过程,实现了更优性能并大幅缩短配准时间。

Comments Accepted at GCPR 2026

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2608.05774 2026-08-07 cs.CV cs.LG 新提交 57%

SR-JEPA: Learning Predictive Latent State in 3D Scenes

SR-JEPA:在3D场景中学习预测性隐状态

Zihan Zhou, Qifu Wen, Xi Zeng

机构 * Boston University(波士顿大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 本文提出SR-JEPA,一种面向场景级点云的原生点JEPA,通过仅使用自包含的3D EMA目标训练,在3D场景实体缺失时可查询预测隐状态,在ARKitScenes和Sr3D数据集上取得了良好的语义预测性能,揭示了可组合的3D预测状态。

Comments 17 pages, 5 figures, 9 tables

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2608.05389 2026-08-07 cs.CV 新提交 57%

Text-Guided Refinement of Multi-sequence Glioma Subregion Segmentation with a Vision-Language Foundation Model

基于视觉语言基础模型的文本引导多序列胶质瘤亚区分割细化

Zach Eidex, Yu-nong Lin, Mojtaba Safari, Sean Pitroda, Ralph Weichselbaum, Zhen Tian, Xiaofeng Yang

机构 * Emory University School of Medicine(埃默里大学医学院) The University of Chicago(芝加哥大学) Winship Cancer Institute(温希普癌症研究所)

专题命中 点云 :3D vision(abstract);分类 cs.CV

AI总结 该研究开发基于VoxTell的轻量级框架,用3D视觉语言基础模型实现文本引导的胶质瘤亚区分割细化,在BraTS-GLI及跨数据集测试中提升了分割的DSC指标,支持作为临床医生在环工具的进一步评估。

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2510.14768 2026-08-07 cs.RO 版本更新 57%

CADRE: Dynamic Catching via Implicit Contact Descriptors and Task-Appropriate Recovery Affordances

CADRE:基于隐式接触描述符和任务适配恢复可供性的动态抓取

Fan Yang, Zixuan Huang, Abhinav Kumar, Sergio Aguilera Marinovic, Soshi Iba, Rana Soltani Zarrin, Dmitry Berenson

机构 * Honda Research Institute USA(本田美国研究院)

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

AI总结 该研究针对灵巧操作中物体掉落的问题,提出CADRE强化学习框架,结合NDF提取接触特征与隐式恢复可供性函数,可高效成功恢复并零样本泛化到不同几何的未见物体。

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2506.14243 2026-08-07 cs.CV 版本更新 57%

Multi-Representation Geometric Hierarchy Fusion: An Implicit-Submap Driven Framework for Resilient 3D Place Recognition

多表示几何层次融合:一种用于鲁棒三维地点识别的隐式子图驱动框架

Xiaohui Jiang, Haijiang Zhu, Chade Li, Ning An

机构 * College of Information and Technology, Beijing University of Chemical Technology(信息与技术学院,北京化工大学) School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(人工智能学院,中国科学院大学) Research Institute of Mine Artificial Intelligence, China Coal Research Institute(矿山人工智能研究院,中国煤炭科研院)

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

AI总结 针对激光雷达地点识别中描述子不稳定与表示脆弱性问题,本文提出隐式神经点驱动的多表示几何层次融合框架,在多数据集上实现鲁棒性能,平衡了精度、效率与内存占用。

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2608.06180 2026-08-07 math.AT cs.CG 新提交 50%

The Intersection Euler Characteristic Profile: Euler Calculus and Stability for Topological Interaction of Ball Unions

相交欧拉特征轮廓:球并集拓扑交互的欧拉演算与稳定性

Kazuhiro Kawamura, Sushovan Majhi, Atish Mitra

专题命中 点云 :point cloud(abstract)

AI总结 该研究提出相交欧拉特征轮廓(Intersection ECP),基于欧拉演算刻画多球并集拓扑交互,具多项稳定性,可高效计算,其细化能解析精细交互,稠密采样下可恢复基础形状的同调与欧拉特征。

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