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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。

共收录 7719 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.RO

1. 点云 7719 篇

2608.19188 2026-08-20 cs.RO 新提交 57%

PartialBiGrasp: Inferring Hidden Local Geometry for Bimanual Grasping from Partial Views

PartialBiGrasp:从部分视角推断隐藏局部几何以实现双臂抓取

Ayush Kaura, Vignesh Vembar, Md Faizal Karim, Keshab Patra, K Madhava Krishna

机构 * Robotics Research Center IIIT Hyderabad(印度信息技术研究所海得拉巴分校机器人研究中心)

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

AI总结 PartialBiGrasp是基于部分点云的双臂抓取生成框架,通过卷积占用网络学习几何特征生成抓取对并优化,经实验验证可实现鲁棒稳定的抓取。

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2608.18734 2026-08-20 cs.CV 新提交 57%

CL4D: Contrastive Language-4D Pretraining for Vision-Language Reasoning in Dynamic Scenes

CL4D:用于动态场景视觉-语言推理的对比语言-4D预训练

Kumal Hewagamage, Isuranga Senavirathne, Sasika Amarasinghe, Hasitha Gallella, Dulanga Weerakoon, Vigneshwaran Subbaraju, Ranga Rodrigo

机构 * University of Moratuwa(莫拉图瓦大学) Singapore-MIT Alliance for Research & Technology (SMART) Centre(新加坡-麻省理工研究与技术联盟(SMART)中心) Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)(新加坡科学、技术与研究局(A*STAR))

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

AI总结 本研究提出CL4D(首个4D视觉编码器)及基于其的4DVLM,在自建DynAction4D数据集上训练,CL4D性能较现有方法提升约16.75%,4DVLM优于Gemini、GPT-5等前沿视频VLM。

Comments Accepted at the 19th European Conference on Computer Vision (ECCV 2026)

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2608.17803 2026-08-20 cs.CV 版本更新 57%

Scale Matters: Adaptive Granularity Selection for Cross-Species 3D Plant Organ Segmentation

尺度重要:跨物种三维植物器官分割的自适应粒度选择

Carla Salazar, Lazaros Nalpantidis

机构 * Technical University of Denmark (DTU)(丹麦技术大学(DTU)) Pioneer Centre for Artificial Intelligence(人工智能先锋中心)

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

AI总结 针对跨物种三维植物器官分割中固定空间粒度泛化能力差的问题,提出结合冻结Utonia基础模型与自适应粒度选择的小样本方法AGS-PlantSeg,在三个数据集上实现88.9%平均mIoU,性能优于固定粒度基线且与全监督架构相当。

Comments Accepted at the Computer Vision in Plant Phenotyping and Agriculture (CVPPA) Workshop at the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026. Project page: https://dtu-pas.github.io/ags-plantseg/

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2608.16673 2026-08-18 cs.CV 新提交 57%

How Sampling Strategy Affects Imbalance Mitigation in LiDAR Segmentation: A Study of Structured vs. Random Point-Based Architectures

采样策略如何影响激光雷达分割中的不平衡缓解:结构化与基于随机点的架构研究

Antonis Savva, Christos Kyrkou, Theocharis Theocharides

机构 * University of Cyprus(塞浦路斯大学)

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

AI总结 该研究在DALES、S3DIS、STPLS3D数据集上,针对KPConv和RandLA-Net架构,测试了6种重加权方案与5种感知不平衡损失,发现采样策略、不平衡程度及数据采集特征的相互作用影响激光雷达分割的不平衡缓解效果。

Comments 9 pages, 6 figures, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) 2026

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2608.16264 2026-08-18 cs.RO 新提交 57%

Cyclops: LiDAR as a Camera That Dreams in Color

Cyclops:以彩色进行“梦境”的相机式激光雷达

Wei Gao, Jian Shu, Mingle Zhao, Maani Ghaffari, David Kong, Chengzhong Xu, Hui Kong

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州)) University of Michigan(密歇根大学) University of Macau(澳门大学)

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

AI总结 本文提出Cyclops框架,将稀疏NRS-LiDAR强度转为RGB视频,通过LBM等技术缓解帧间闪烁,合成RGB可使感知模型在多任务上优于LiDAR基线与传统相机。

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2608.14428 2026-08-17 cs.CV 新提交 57%

GhostPoint: Self-Supervised Representation Learning by Hallucinating Occluded LiDAR Structure

GhostPoint:通过幻觉生成被遮挡的激光雷达结构实现自监督表示学习

Mohamed Abdelsamad, Bin Yang, Michael Ulrich, Miao Zhang, Yakov Miron, Alexandru Paul Condurache, Abhinav Valada

机构 * Bosch Center for AI(博世人工智能中心) University of Freiburg(弗莱堡大学) University of Luebeck(吕贝克大学)

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

AI总结 GhostPoint是一种自监督学习框架,通过实例体素膨胀幻觉生成激光雷达被遮挡区域特征,在nuScenes和Waymo数据集上提升了下游3D检测性能,尤其适用于稀疏扫描和有限标签场景。

Comments Accepted by ECCV2026

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2608.14049 2026-08-17 cs.RO 新提交 57%

FlatLab: A Unified Methodology Framework and Simulation-Based Benchmark for Robotic Manipulation of Flat Objects

FlatLab:面向扁平物体机器人操作的统一方法论框架及基于仿真的基准测试

Xingyu Zhu, Wenshuo Han, Zhouyu Wang, Yuran Wang, Ruihai Wu, Hao Dong, Fan Tang, Hechang Chen, Hyung Jin Chang, Yixing Gao

机构 * Jilin University(吉林大学) Peking University(北京大学) Chinese Academy of Sciences(中国科学院) University of Birmingham(伯明翰大学)

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

AI总结 该研究针对扁平物体机器人操作泛化能力有限的问题,提出含策略生成器与执行模块的统一框架,并构建FlatLab仿真基准,方法泛化效果优于现有基线。

Comments This paper is accepted to ICML 2026

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2608.13284 2026-08-14 cs.RO 新提交 57%

Predictive Relative-Velocity Steering for Safe Robotic Manipulator Teleoperation in Dynamic Environments

动态环境下安全机器人操纵器遥操作的预测相对速度转向方法

Changhao Hu, Zeyi Liu, Songqiao Hu, Shuang Liu, Zihan Meng, Xiao He

机构 * Zhejiang University(浙江大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Tsinghua University(清华大学) Institute for Embodied Intelligence and Robotics, Tsinghua University(清华大学具身智能与机器人研究所) TetraBOT

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

AI总结 针对动态环境下机器人遥操作的安全问题,提出轻量级模块化预测相对速度转向框架,可提升末端执行器避障率并缓解死锁,仿真与物理实验验证了其有效性。

Comments 8 pages, 8 figures

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2608.12537 2026-08-14 cs.CV 新提交 57%

Surface-to-Skeleton 3D Cephalometry: Estimating Hidden Skeletal Landmarks from CT-Derived External Soft-Tissue Surfaces

表面到骨骼的3D头影测量:从CT衍生的外部软组织表面估计隐藏的骨骼标志点

Tomoki Abe, Taiki Kanaya, Kazuki Saita, Mao Noda, Chie Tachiki, Yasushi Nishii, Hideo Saito

机构 * Keio University(庆应义塾大学) Tokyo Dental College(东京齿科大学)

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

AI总结 该研究构建表面到骨骼任务,用集成层次化点云模型从CT衍生外部软组织表面估计隐藏骨骼标志点,在40个留存患者中取得2.97mm的骨骼标志点平均径向误差,证实了隐藏骨骼标志点推断的可行性。

Comments Accepted to AI4M3D Workshop at ECCV 2026

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2608.10383 2026-08-14 cs.RO 版本更新 57%

Real-World Cooperative Bimanual Dexterous Grasp of Large Objects from Single-View Observations

基于单视图观测的真实场景中大型物体的双臂协同灵巧抓取

Ziming Li, Mingxuan Wu, Jiaqi Zhang, Hongfei Li, Yan Gan, Deqiang Ouyang, Ning Wang

机构 * The University of Auckland(奥克兰大学) Chongqing University(重庆大学) Southwest University(西南大学)

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

AI总结 本文针对机器人双臂抓取大型物体的挑战,提出含多模态数据集、DDPM模块及执行策略的真实场景双臂抓取框架,实验表明其对未见物体抓取成功率高。

Comments Accepted to the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026)

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2608.12148 2026-08-13 cs.GR 新提交 57%

MVFM-3DAD: Multi-view Flow Matching for 3D Anomaly Detection via Density Proxy Estimation

MVFM-3DAD:基于密度代理估计的三维异常检测多视图流匹配方法

Liangwei Li, Lin Liu, Jing Zhang, Xiaohui Du, Ruqian Hao, Xinwei Li, Hanzhe Liang, Juanxiu Liu

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

AI总结 该研究针对现有三维异常检测方法的局限性,提出MVFM-3DAD框架,将3DAD转化为密度代理估计,在Real3D-AD等数据集上性能优于竞争方法。

Comments ICIG 2026 oral presentation, 13 pages, 3 tables, 4 figures

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2608.11645 2026-08-13 cs.CV 新提交 57%

Cloak of Invisibility: Real-Time Privacy-Preserving Volumetric Video Streaming

隐形斗篷:实时隐私保护的体视频流

Hossein Khalili, Philip Do, Alexander Vilesov, Kittipat Apicharttrisorn, Nader Sehatbakhsh

机构 * University of California Los Angeles(加利福尼亚大学洛杉矶分校) Nokia Bell Labs(诺基亚贝尔实验室)

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

AI总结 针对体视频流的隐私挑战,提出实时源端隐私系统InViStream,结合目标检测与深度感知掩码等技术,在多视角场景中实现高效隐私保护与实时重建,取得优异性能指标。

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2608.11263 2026-08-13 cs.CV 新提交 57%

GeoUniPR: A Geometry-Consistent Unified Framework for Cross-Modal Place Recognition

GeoUniPR:用于跨模态地点识别的几何一致性统一框架

Wonbong Kim, Jiatong Xiao, Rui Li, Xufei Wang, Qiwen Gu, Junqiao Zhao, Chen Ye, Guang Chen

机构 * School of Computer Science and Technology, Tongji University(同济大学计算机科学与技术学院) Shanghai Research Institute for Intelligent Autonomous System, Tongji University(同济大学上海智能自主系统研究院) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院)

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

AI总结 本研究提出GeoUniPR框架,通过构建几何一致性深度图像视图并引入SC-InfoNCE损失,在无需复杂对齐模块的情况下,实现了跨模态地点识别的最优性能与良好泛化能力。

Comments 17 pages, 10 figures

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2608.11017 2026-08-12 cs.CV cs.AI cs.HC cs.MM 新提交 57%

R4DSG: Relative 4D Scene Graph Memory for Object-Centric Question Answering in Long Egocentric Video

R4DSG:面向长时序自我中心视频中以对象为中心的问答的相对4D场景图记忆

Ke Ma, Yamin Mao, Weiming Li, Shuai Tan, Yijie Zhong, Hao Chen, Haofen Wang, Meng Wang

机构 * Samsung R&D Institute China - Beijing(三星中国研发研究院(北京)) 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 该研究提出R4DSG,一种面向长时序自我中心视频的相对4D场景图记忆,在EgoLifeQA数据集的对象相关问答任务中,较EgoRAG-Text取得显著性能提升,可作为可穿戴助手等的实用记忆载体。

Comments 10 pages, 3 figures, ACM Multimedia 2026, egocentric video; 3D scene graph; temporal memory; graph retrieval; object-state reasoning; multimodal question answering

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2608.09997 2026-08-12 cs.LG cs.CV 新提交 57%

Transformer Geometry Observatory TGO-IV: Developmental Topology Observatory

Transformer几何观测站TGO-IV:发展拓扑观测站

Kaustubh Kapil, Kishor P. Upla

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

AI总结 该研究针对Transformer可解释性研究中表示演变分析的不足,提出基于持续同调的Transformer几何观测站TGO-IV拓扑框架,通过多种拓扑工具全面分析表示点云的全局拓扑演变。

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2608.07564 2026-08-11 eess.IV cs.AI cs.CV 新提交 57%

Coarse-to-Fine Registration of Jawbone CT and Intraoral Scan Data Using GeDi and ICP with Pseudo-IOS Ground Truth

基于GeDi与ICP及伪口腔扫描数据真值的颌骨CT与口腔扫描数据的由粗到精配准

Sho Mitarai, Hikaru Kayo, Hisashi Ozaki, Yuichiro Imai, Megumi Nakao

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

AI总结 本研究提出伪IOS评估框架,结合GeDi与ICP实现颌骨CT与口腔扫描数据的由粗到精配准,实验表明该方法精度优于单独使用GeDi,且受金属伪影影响较小。

Comments 9 pages, 2 figures, 1 table

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2608.09590 2026-08-11 cs.CV 新提交 57%

TeaMatch: Teachable Cross-Modal Representation Learning for 2D-3D Matching

TeaMatch:用于2D-3D匹配的可教学跨模态表示学习

Chongjian Wang, Junjie Gao

机构 * Shandong University of Science and Technology(山东科技大学)

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

AI总结 本研究提出TeaMatch框架,将可教学性作为跨模态表示学习准则,提升2D-3D匹配鲁棒性,可无缝集成到现有匹配流水线,在相关基准上实现SOTA性能。

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2608.08701 2026-08-11 cs.RO 新提交 57%

Anchor-Based AI Approach for Pre-Crash Object Detection Utilizing Micro-Doppler Signatures in Automotive Radar

基于锚的人工智能方法:利用汽车雷达中的微多普勒特征进行碰撞前目标检测

Patrick Zaumseil, Rainer Engert, Dagmar Steinhauser, Jonathan Wache, Soumya Dewangan, Thomas Brandmeier

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

AI总结 该研究提出基于锚的AI模型,结合雷达微多普勒特征与创新雷达图像膨胀技术,提升碰撞前目标检测性能,在动态场景中优于现有汽车雷达跟踪方法。

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2608.07757 2026-08-11 cs.CV 新提交 57%

Rethinking 3D Segmentation from Individual LiDAR Scans: Incidence-Aware Sampling on the SIP Benchmark

从单个激光雷达扫描数据重新思考三维分割:SIP基准上的入射角感知采样

Seongyong Kim, Jingdao Chen, Yong Kwon Cho

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

AI总结 针对单个激光雷达扫描的三维分割,本研究在SIP基准上提出入射角感知采样策略,提升了非平面构件等的分割性能,降低了对采样分辨率的敏感性。

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2608.07579 2026-08-11 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Geometry Beats Estimated Depth: RGB-Only Multi-Camera 3D Tracking under Sim2Real

几何胜过估计深度:Sim2Real 场景下仅用 RGB 的多相机 3D 跟踪

Abdullah Naeem, Anav Katwal, Ayon Dey, Noman Khan, Md Tamjidul Hoque

机构 * LSU New Orleans(路易斯安那州立大学新奥尔良分校) PinPark, Inc.(PinPark公司)

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

AI总结 在 Sim2Real 场景下,研究人员通过实验验证跨视图几何一致性而非单目深度精度决定仅用 RGB 的多相机 3D 跟踪性能,提出几何优先流水线并取得显著优于伪激光雷达方法的结果。

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2605.07741 2026-08-11 cs.RO 57%

Offline-Online Hierarchical 3D Global Relocalization With Synthetic LiDAR Sensing and Descriptor-Space Retrieval

离线-在线分层3D全局重定位与合成LiDAR感知及描述空间检索

Jiahua Ren, Kai Shen, Muhua Zhang, Lei Ma

机构 * School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University(西南交通大学电气工程学院)

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

AI总结 本文提出一种离线-在线分层框架,通过分离搜索空间提升大规模空间中的重定位效率和精度,实测平均重定位时间3秒,精度8厘米,计算效率提升一个数量级。

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2604.07282 2026-08-11 cs.CV cs.LG 版本更新 57%

Compatibility of Face Embeddings Across Deep Neural Networks

人脸嵌入在不同深度神经网络模型间是否兼容?

Fizza Rubab, Yiying Tong, Arun Ross

机构 * Michigan State University(密歇根州立大学)

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

AI总结 研究探讨不同深度神经网络模型在人脸嵌入空间中的几何结构,发现低容量线性映射能显著提升跨模型人脸识别与验证性能,表明人脸身份编码的表征收敛。

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2512.09062 2026-08-11 cs.CV cs.LG 版本更新 57%

SIP: Site in Pieces- A Dataset of Disaggregated Construction-Phase 3D Scans for Semantic Segmentation and Scene Understanding

SIP: 构建阶段碎片化3D扫描数据集——用于语义分割和场景理解

Seongyong Kim, Yong Kwon Cho

专题命中 点云 :3D vision(abstract);分类 cs.CV

AI总结 SIP数据集通过碎片化3D扫描反映施工现场实际约束,为建筑场景的语义分割和理解提供高质量基准数据。

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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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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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