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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。

2026-08-10 至 2026-08-10 共收录 5 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 点云 5 篇

2608.07106 2026-08-10 cs.LG cs.RO 新提交 79%

Synthetic LiDAR Data Generation and Deterministic Downsampling for Point Cloud Classification on the Edge

面向边缘设备点云分类的合成激光雷达数据生成与确定性下采样

Niclas Meyer, Stefan Reitmann

机构 * Chemnitz University of Technology(开姆尼茨工业大学)

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

AI总结 本文针对三维深度学习框架在边缘设备部署的瓶颈,提出适配树莓派5的硬件受限工作流,通过合成LiDAR数据集和特征驱动的CPL层,实现边缘端50 FPS推理与88.36%分类准确率,验证了边缘实时三维感知的可行性。

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2606.16048 2026-08-10 cs.CV 版本更新 79%

CloudDiffusion: Diffusion-Based Scene Completion in the Point Cloud Domain

PointDiffusion: 点云领域的基于扩散的场景补全

Chidera Agbasiere, Mikhail Sannikov, Faith Ogunwoye, Erik Shaikhiev, Alex Kozinov, Ilya Mikhalchuk, Iana Zhura, Dzmitry Tsetserukou

机构 * Intelligent Space Robotics Laboratory, Skolkovo Institute of Science and Technology(斯科尔科沃科学技术学院智能空间机器人实验室)

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

AI总结 提出多令牌高斯VAE和锚点ICP地面真值精化,实现单步扩散场景补全,在SemanticKITTI上平方倒角距离降低16倍,推理延迟降低25-143倍。

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2601.16063 2026-08-10 math.AP 版本更新 78%

Continuum limit of hypergraph $p$-Laplacian equations on point clouds

超图 $p$-拉普拉斯方程在点云上的连续极限

Kehan Shi

专题命中 点云 :point cloud(title,abstract)

AI总结 本文提出了一种在点云上基于超图学习的 $p$-拉普拉斯方程的连续极限模型,通过分析解的渐进行为,得出了带有混合边界条件的加权 $p$-拉普拉斯方程的离散化方法。

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2608.06919 2026-08-10 cs.CV cs.RO 新提交 62%

Vernata: Self-Supervised Learning of LiDAR Point Representations

Vernata:激光雷达点表示的自监督学习

Oliver Lemke, Alexander Liniger, Abel Gawel, Marco Hutter

机构 * Robotics and AI Institute(机器人与人工智能研究院) ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

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

AI总结 本研究提出基于Sonata架构的Vernata自监督学习框架,通过三项扩展优化激光雷达点云表示,在多数据集上相比基线取得显著性能提升,模态减少场景下仍保持竞争力

Comments IROS 2026. Implementation: https://github.com/rai-opensource/vernata

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2412.07377 2026-08-10 cs.CV 版本更新 57%

CADSpotting: Robust Panoptic Symbol Spotting on Large-Scale CAD Drawings

CADSpotting:面向大规模CAD图纸的稳健全景符号定位方法

Fuyi Yang, Jiazuo Mu, Yanshun Zhang, Mingqian Zhang, Junxiong Zhang, Yongjian Luo, Lan Xu, Jingyi Yu, Yujiao Shi, Yingliang Zhang

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

AI总结 CADSpotting是一种采用3D点云模型与SWA技术的方法,结合新数据集LS-CAD,在大规模CAD图纸符号定位上性能优于现有方法,可用于自动化3D室内重建。

Comments 16pages, 14 figures, Project web-page: https://yangfy2023.github.io/CADspotting/

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