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视觉与机器人

自动驾驶

自动驾驶感知、规划、BEV、占用预测、激光雷达和仿真评测。

2026-06-15 至 2026-06-15 共收录 13 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 4 篇

2606.13727 2026-06-15 cs.RO 新提交 79%

Occupancy-Grounded Room Segmentation for Hierarchical 3D Scene Graphs

基于占用空间的房间分割用于分层3D场景图

Carlos Cueto Zumaya, Iacopo Catalano, Jorge Peña-Queralta, Wallace Moreira Bessa

机构 * University of Turku(图尔库大学) Centre for Artificial Intelligence, Zürich University of Applied Sciences(苏黎世应用科学大学人工智能中心)

专题命中 感知 :occupancy(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出一种基于占用分解的房间节点锚定方法,构建分层3D场景图,在Matterport3D数据集上相比基线方法恢复了更多房间实例。

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2606.14067 2026-06-15 eess.SP 新提交 50%

Vision-Based Efficient Joint Trajectory and Channel Tracking in Near-Field XL-MIMO Systems

基于视觉的近场XL-MIMO系统中高效联合轨迹与信道跟踪

Mengyuan Li, Yu Han, Hao Xu, Yongxu Zhu, Shi Jin, Chao-Kai Wen

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract)

AI总结 针对近场XL-MIMO系统中联合轨迹与信道跟踪耗时且硬件开销大的问题,提出基于子阵列部分连接混合波束赋形架构与改进CenterNet的视觉方法,实现高精度低复杂度跟踪。

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2604.11445 2026-06-15 cs.DC 版本更新 50%

OpenDT: Exploring Datacenter Performance and Sustainability with a Self-Calibrating Digital Twin -- Technical Report

OpenDT:利用自校准数字孪生探索数据中心性能与可持续性——技术报告

Radu Nicolae, Jules van der Toorn, Stavriana Kraniti, Houcen Liu, Alexandru Iosup

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract)

AI总结 提出开源数字孪生OpenDT,通过自校准离散事件仿真和SLO感知反馈循环,实现数据中心性能与能效优化,校准精度MAPE达4.39%。

Comments Companion of the 17th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE 2026), May 04-08, 2026, Florence, Italy

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2602.13040 2026-06-15 cs.LG 50%

TCRL: Temporal-Coupled Adversarial Training for Robust Constrained Reinforcement Learning in Worst-Case Scenarios

TCRL: 时序耦合对抗训练用于最坏情况下的鲁棒约束强化学习

Wentao Xu, Zhongming Yao, Weihao Li, Zhenghang Song, Yumeng Song, Tianyi Li, Yushuai Li

机构 * Northeastern University(东北大学) Zhejiang University(浙江大学) Aalborg University(奥胡斯大学)

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract)

AI总结 TCRL通过引入时序耦合对抗训练框架,解决传统方法在处理时序耦合扰动时的不足,提升约束强化学习在最坏情况下的鲁棒性。

Journal ref Proc. of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 3489 - 3491, 2026

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2. 规划控制 1 篇

2606.05461 2026-06-15 cs.AI 版本更新 57%

Output Type Before Quality: A Standards-Derived XAI Admissibility Rubric for Autonomous-Driving Safety

先输出类型,后质量:基于标准的自动驾驶安全XAI可接受性评估标准

Abhinaw Priyadershi, Mandar Pitale, Jelena Frtunikj, Maria Spence

机构 * NVIDIA Corporation(英伟达公司) NVIDIA GmbH(英伟达德国分公司)

专题命中 规划控制 :autonomous driving(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对基于ML的自动驾驶安全标准与XAI方法输出类型不匹配的证据类型缺口,从多个安全标准推导出19项可测试证据标准,评估六类XAI方法,发现因果XAI在三个生命周期阶段结构上必需,并提出了结构可接受性概念。

Comments Accepted at SAFECOMP 2026 Workshops (SASSUR); to appear in Springer LNCS

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3. 端到端驾驶 2 篇

2606.14010 2026-06-15 cs.CV cs.LG cs.RO 新提交 62%

RT-VLA: Real-Time Vision-Language-Action Models via Knowledge Distillation

RT-VLA:通过知识蒸馏实现实时视觉-语言-动作模型

Xiangyu Huang, Zhenlin Hua, Han Zhou, Shounak Sural, Ragunathan Rajkumar

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 端到端驾驶 :autonomous driving(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 提出RT-VLA,通过多级监督蒸馏将SimLingo模型的能力压缩至轻量学生模型,在保持竞争性能的同时将推理时间降低44.8倍(纯视觉模式)和7.9倍(视觉+语言模式),实现实时可解释的VLA自动驾驶。

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2504.03686 2026-06-15 cs.NI cs.AI cs.LG 版本更新 57%

Revisiting Outage for Edge Inference Systems

重新审视边缘推理系统的中断问题

Zhanwei Wang, Qunsong Zeng, Haotian Zheng, Kaibin Huang

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, The University of Hong Kong(香港大学电子与计算机工程系)

专题命中 端到端驾驶 :autonomous driving(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对边缘推理系统的端到端可靠性,提出推理中断概率框架,量化推理精度低于阈值的概率,并优化通信开销与推理可靠性的权衡。

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4. 激光雷达 2 篇

2606.14237 2026-06-15 cs.RO 新提交 79%

BIM-Loc: BIM-Integrated Discrepancy-Aware LiDAR-based Indoor Localization

BIM-Loc:集成BIM的差异感知激光雷达室内定位

Yinqiang Zhang, Liang Lu, Yipeng Pan, Maolin Lei, Yuhan Xie, Zhanteng Xie, Xiaowei Luo, Jia Pan

机构 * Department of AI & Data Science, University of Hong Kong (HKU)(香港大学人工智能与数据科学系) Department of Architecture and Civil Engineering, City University of Hong Kong (CityU)(香港城市大学建筑与土木工程系) Humanoids and Human Centered Mechatronics Research Line, Italian Institute of Technology (IIT)(意大利技术研究院人形机器人与以人为本机电一体化研究组)

专题命中 激光雷达 :LiDAR(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出BIM-Loc,一种直接集成建筑信息模型(BIM)的差异感知激光雷达定位方法,通过多命中射线投射、BIM集成因子位姿图优化和层次贝叶斯推断,实现与BIM坐标系对齐的轨迹估计和在线差异检测,显著提升定位精度与鲁棒性。

Comments 24 pages, 21 figures, accepted by International Journal of Robotics Research (IJRR), to be published

Journal ref The International Journal of Robotics Research, 2026

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2606.05774 2026-06-15 cs.CV 版本更新 77%

LiAuto-GeoX: Efficient Grounded Driving Transformer

LiAuto-GeoX: 高效接地驾驶Transformer

Jiawei Lian, Haoyi Sun, Yang Wu, Lifu Mu, Siyuan Wang, Le Hui, Ning Mao, Tao Wei, Pan Zhou, Kun Zhan, Jian Yang

机构 * Nanjing University of Science and Technology(南京理工大学) Li Auto Inc.(Li Auto公司) Northwestern Polytechnical University(西北工业大学) Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学计算学院)

专题命中 激光雷达 :autonomous driving(abstract);LiDAR(abstract);occupancy(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出LiAuto-GeoX,通过稀疏激光雷达先验和几何保持蒸馏框架,实现高效、实时的自车中心密集3D重建,并显著提升下游自动驾驶任务性能。

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5. 仿真评测 3 篇

2606.14058 2026-06-15 cs.RO 新提交 79%

ReactSim-Bench: Benchmarking Reactive Behavior World Model Simulation in Autonomous Driving

ReactSim-Bench:自动驾驶中反应性行为世界模型模拟的基准测试

Zhiyuan Zhang, Yanlun Peng, Jianing Zhang, Xianda Guo, Zehan Huang, Haoran Liu, Qifeng Li, Shaofeng Zhang, Xiaosong Jia, Junchi Yan

机构 * School of Computer Science & School of Artificial Intelligence, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学计算机科学与技术学院、人工智能学院) Great Wall Motor(长城汽车) Institute of Trustworthy Embodied AI (TEAI), Fudan University(复旦大学可信具身人工智能研究所) School of Computer Science, Wuhan University(武汉大学计算机学院) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 仿真评测 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出ReactSim-Bench,通过解耦自车与周围智能体控制,使用偏离日志的自车行为作为输入,评估行为世界模型模拟的反应性能力,并基于碰撞、地图和运动学指标系统评测多种模型。

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2606.14032 2026-06-15 cs.RO 新提交 79%

From Attacks to Curricula: Learnability-Guided Adversarial Training for Safe Autonomous Driving

从攻击到课程:面向安全自动驾驶的可学习性引导对抗训练

Yuewen Mei, Tong Nie, Jie Sun, Haotian Shi, Wei Ma, Jian Sun

机构 * College of Transportation & Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of Ministry of Education, Tongji University(同济大学交通运输工程学院 & 道路与交通工程教育部重点实验室) Department of Civil and Environmental Engineering, The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学土木与环境工程学系)

专题命中 仿真评测 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出AlignADV框架,通过偏好对齐生成可解决场景,并利用行为指纹预测策略能力,动态采样课程以提升自动驾驶对抗训练的收敛效率与安全性。

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2606.13899 2026-06-15 cs.NI 新提交 50%

ARTSN: Exact and Adaptive Self-triggered Traffic Scheduling for ARTS Networks

ARTSN:ARTS网络的精确自适应自触发流量调度

Ruide Cao, Shuangping Zhan, Jiashuo Lin, Yan Liu, Chenxi Ling, Yi Wang, Guoming Tang

专题命中 仿真评测 :self-driving(abstract)

AI总结 针对自触发流量波动性和缺席性挑战,提出ARTSN调度范式,利用可推断到达信息实现精确离线调度,并设计自适应在线时隙释放机制,显著提升可调度性、可扩展性和效率。

Comments 11 pages. Accepted by ICDCS 2026

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6. 其他自动驾驶 1 篇

2606.13951 2026-06-15 eess.SP 新提交 50%

Accuracy of Joint Time-Based and Carrier-Phase Positioning in 5G Networks under Correlated Measurement Errors

5G网络中相关测量误差下基于时间与载波相位联合定位的精度

Nahidul Islam, Mohammad Razzaghpour, Marwan Hammouda, Carsten Bockelmann, Armin Dekorsy

专题命中 其他自动驾驶 :autonomous driving(abstract)

AI总结 研究联合ToA与载波相位定位方法,考虑测量误差相关性,分析5G系统参数对精度的影响,在工厂和城市环境下实现约7%的性能提升。

Comments 6 pages, 5 figures

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