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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。

2026-06-25 至 2026-06-25 共收录 20 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 7 篇

2606.25652 2026-06-25 cs.CV 新提交 89%

Auto-Labelling-Based Domain Transfer for 3D Object Detection on a Bicycle-Mounted LiDAR Platform

基于自动标注的域迁移用于自行车搭载LiDAR平台上的3D目标检测

Mario Finkbeiner, Max A. Buettner, Kanak Mazumder, Fabian B. Flohr

机构 * Intelligent Vehicles Lab (IVL), Munich University of Applied Sciences(慕尼黑应用科学大学智能车辆实验室)

专题命中 感知 :LiDAR(title,title_cn);autonomous driving(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对自行车视角下3D标注数据稀缺的问题,提出利用自动标注流水线迁移车辆训练检测器,在FUSE-Bike数据集上微调后mAP提升23.4点,证明自动标注可替代人工标注。

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2606.25736 2026-06-25 cs.CV 新提交 83%

UniTeD: Unified Temporal Diffusion for Joint Perception and Planning in Autonomous Driving

UniTeD: 面向自动驾驶联合感知与规划的时域统一扩散模型

Bo Zhao, Xinting Zhao, Naifan Li, Erkang Cheng, Haibin Ling

机构 * Nullmax Westlake University(西湖大学)

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract);end-to-end driving(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出UniTeD框架,通过共享生成空间的迭代去噪统一建模感知与规划,引入时域过渡模块和锚点刷新策略,在多个基准上达到最先进性能。

Comments Accept to ECCV 2026

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2606.25127 2026-06-25 cs.LG cs.AI math.OC 新提交 79%

Reward-Conditioned Attention: How Reward Design Shapes What Autonomous Driving Agents See

奖励条件注意力:奖励设计如何塑造自动驾驶代理的感知

Mohamed Benabdelouahad, Ahmed Djalal Hacini, Nadir Farhi, Aissa Boulmerka

机构 * National School of Artificial Intelligence (ENSIA)(国家人工智能学院) Cosys-Grettia, Univ Gustave Eiffel(古斯塔夫·埃菲尔大学Cosys-Grettia实验室)

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究奖励设计如何影响自动驾驶强化学习代理的内部注意力模式,发现奖励内容直接决定编码器优先关注的场景元素,且连续碰撞时间惩罚会形成学习性警觉先验。

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2606.25953 2026-06-25 cs.RO cs.CV 新提交 73%

DSP-SLAM++: A Unified Framework for Multi-Class, High-Fidelity Object SLAM in the Wild

DSP-SLAM++:面向野外多类高保真物体SLAM的统一框架

Ahmad Kourani, Ghina Daoud, Daniel Asmar, Imad Elhajj

机构 * American University of Beirut(贝鲁特美国大学)

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract);LiDAR(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 提出DSP-SLAM++,通过异步建图流水线和单目鱼眼-激光雷达传感器融合,在支持多类物体的同时实现实时高保真物体建模,将最大物体处理延迟降低70%。

Comments 9 pages, 9 figures

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2606.26047 2026-06-25 cs.RO 新提交 57%

Learning Robot Visual Navigation in Crowds via Intention-Aware Scene Representations

通过意图感知场景表示学习机器人在人群中的视觉导航

Han Bao, Bingyi Xia, Hanjing Ye, Yu Zhan, Hao Cheng, Baozhi Jia, Wenjun Xu, Jiankun Wang

机构 * Shenzhen Key Laboratory of Robotics Perception and Intelligence, Department of Electronic and Electrical Engineering, SUSTech(南方科技大学电子与电气工程系深圳市机器人感知与智能重点实验室) Jiaxing Research Institute, SUSTech(南方科技大学嘉兴研究院) Research Institute of MA&EI, Peng Cheng Laboratory(鹏城实验室机器人与人工智能研究所)

专题命中 感知 :occupancy(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出iCrowdNav方法,利用时空编码器和Intent-Interact Former从视觉观测中提取场景占用特征和人体姿态意图,通过深度强化学习实现高效人群导航。

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2606.25829 2026-06-25 cs.RO 新提交 57%

Beyond a Shadow of a Doubt: Close Proximity Geometry Reconstruction Using FMCW Radar Shadow Effects

不容置疑:利用FMCW雷达阴影效应进行近距离几何重建

Felix de Trogoff du Boisguezennec, Benjamin Ramtoula, Daniele De Martini

机构 * Oxford Robotics Institute, University of Oxford, UK(牛津大学机器人研究所,英国) ETH Zurich, Switzerland(瑞士苏黎世联邦理工学院)

专题命中 感知 :LiDAR(abstract);分类 cs.RO

AI总结 针对恶劣环境下感知退化问题,提出利用车辆底盘遮挡形成的雷达阴影恢复近处细长垂直物体的三维倾斜角度,通过解析闭式映射实现,仿真和实验验证了可行性。

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2606.25239 2026-06-25 cs.SE 新提交 50%

Tensor-Based Batch Fuzzing with Adaptive Perturbation Scaling for Deep Neural Networks

基于张量的批量模糊测试与自适应扰动缩放用于深度神经网络

Guanqin Zhang, Yulei Sui

专题命中 感知 :autonomous driving(abstract)

AI总结 提出一种基于张量的批量模糊测试框架,通过自适应扰动缩放和规范感知的批量处理,显著提升深度神经网络测试吞吐量和违规发现效率。

Comments This paper has been accepted by International Conference on Automated Software Engineering (ASE) 2026

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2. 规划控制 5 篇

2606.25509 2026-06-25 cs.RO cs.CV 新提交 81%

ASSCG: Just-Right Gating over Chattering for Fast-Slow LLM Planning in Autonomous Driving

ASSCG:自动驾驶中快慢LLM规划的恰到好处门控

Sining Ang, Yuan Chen, Liu Haiyan, Xuanyao Mao, Jason Bao, Xuliang, Bingchuan Sun, Yan Wang

机构 * Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院) Department of Automation, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学自动化系) Beijing University of Aeronautics and Astronautics(北京航空航天大学) Lenovo Group Limited(联想集团)

专题命中 规划控制 :autonomous driving(title,abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 提出自适应慢系统控制门(ASSCG),通过帧级查询/缓存/丢弃决策优化快慢规划器调用,结合RWKV骨干网络和GRPO风格强化学习,在nuPlan和NAVSIM上分别提升性能并降低延迟。

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2606.25626 2026-06-25 cs.AI cs.HC cs.RO 新提交 62%

Reasonable Motion: A General ASP Foundation for Environment Constrained Movement Trajectory Computation

合理运动:环境约束下移动轨迹计算的一般ASP基础

Julius Monsen, Jakob Suchan, Mehul Bhatt, Lars Karlsson

机构 * Örebro University(厄勒布鲁大学) Constructor University Bremen(不来梅康斯特大学) CoDesign Lab(CoDesign实验室)

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

AI总结 提出一种基于回答集编程的混合定量-定性方法,用于计算真实环境中移动对象的约束分支轨迹模式,通过枚举几何上可行的运动行为作为稳定模型,实现可验证的可解释性,并在自动驾驶基准上验证。

Comments Accepted at: LPNMR 2026 - 18th International Conference on Logic Programming and Non-monotonic Reasoning, 7 - 11 September 2026 - Klagenfurt, Austria

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2606.25134 2026-06-25 cs.RO 新提交 57%

Causality-Based Parametric Control Barrier Function for Safe Multi-Vehicle Interaction

基于因果关系的参数化控制屏障函数用于安全多车交互

Yiwei Lyu, Caleb Chang, John M. Dolan

机构 * School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院电气与计算机工程学院) Robotics Institute, Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学机器人研究所)

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

AI总结 针对多车交互中因果推断困难导致保守行为的问题,提出基于因果关系的参数化控制屏障函数,实现自适应安全控制,提升任务效率。

Comments accepted ICRA 2026

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2606.24979 2026-06-25 cs.LG 新提交 50%

CKM-Driven Communication-Aware UAV Intelligent Trajectory Optimization for Urban Inspection

CKM驱动的城市巡检通信感知无人机智能轨迹优化

Yang Xiaomeng, Jia Ziye, Zhu Qiuming, Wu Qihui

机构 * Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学)

专题命中 规划控制 :trajectory planning(abstract)

AI总结 针对城市巡检中通信可靠性的挑战,提出基于信道知识图(CKM)的轨迹规划框架,利用扩散模型构建CKM并采用全局到局部图注意力网络软演员-评论家算法优化路径,提升轨迹效率与通信可靠性。

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2606.24962 2026-06-25 cs.LG 新提交 50%

Towards Scalable Multi-Task Reinforcement Learning with Large Decision Models

迈向可扩展的多任务强化学习与大决策模型

Thibaut Kulak

专题命中 规划控制 :autonomous driving(abstract)

AI总结 提出LDM-v0,一个在大规模异构强化学习环境上离线预训练的Transformer策略,通过监督下一动作预测实现多任务学习,在约1000个环境中达到与独立训练策略相当的性能。

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3. 端到端驾驶 1 篇

2606.25426 2026-06-25 cs.PF 新提交 50%

Above the Inner Loop: Exceeding Accelerate at LLM Prefill GEMM on the M1 AMX

在内循环之上:在M1 AMX上超越Accelerate的LLM预填充GEMM

Deyvik Bhan

专题命中 端到端驾驶 :occupancy(abstract)

AI总结 通过微基准测试发现M1 AMX的内循环受限于加载-发射,手写内核通过细粒度多线程面板和预打包权重两个部署级杠杆超越Accelerate,在12种LLM预填充GEMM形状上实现1.17倍到2.0倍的加速,且位精确。

Comments 11 pages, 2 figures, 6 tables. Code: https://github.com/dbhan08/inferc

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4. BEV与占用 1 篇

2606.24900 2026-06-25 cs.LG cs.AI 新提交 57%

On-Device Neural Architecture Search

设备上神经架构搜索

Andrea Mattia Garavagno, Edoardo Ragusa, Paolo Gastaldo, Antonio Frisoli, Claudio Loconsole

机构 * 1 Department of Electrical, Electronic, Telecommunication Engineering Naval Architecture, DITEN University of Genoa, Genoa 16145, Italy 2 Department of Excellence in Robotics \& AI, Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, Pisa 56127, Italy 3 Institute of Mechanical Intelligence, Scuola Superiore Sant’Anna, Ghezzano, 56010 Pisa, Italy 4 Faculty of Technological

专题命中 BEV与占用 :occupancy(abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出一种在部署设备上直接进行轻量级神经架构搜索的方法,以优化传感器实时数据分析,在人机接口中实现个性化适应,并在两个数据集上验证了其优于现有技术。

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5. 激光雷达 5 篇

2606.26010 2026-06-25 cs.RO 新提交 90%

FAR-LIO: Enabling High-Speed Autonomy through Fast, Accurate, and Robust LiDAR-Inertial Odometry

FAR-LIO:通过快速、准确和鲁棒的LiDAR-惯性里程计实现高速自主

Maximilian Leitenstern, Marcel Weinmann, Patrick Haft, Tobias Lasser, Dominik Kulmer, Markus Lienkamp

机构 * NVIDIA Corp., USA(美国英伟达公司)

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

AI总结 提出FAR-LIO,一种基于CUDA加速的LiDAR-惯性里程计框架,通过新颖的体素哈希映射和稀疏感知GICP算法实现低延迟和高精度,在高速赛车场景中位置误差降低6.9%,运行时间减少38.4%。

Comments 8 pages, accepted for publication at IROS2026 (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2026)

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2606.25796 2026-06-25 cs.RO 新提交 90%

MIL-LC: A Robust Magnetometer-Inertial-LiDAR Fusion Multimodal Localization Framework

MIL-LC:一种鲁棒的磁力计-惯性-LiDAR融合多模态定位框架

Qiyang Lyu, Zhenyu Wu, Wei Wang, Hongming Shen, Danwei Wang

机构 * School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University(南洋理工大学电气与电子工程学院) Centre for Advanced Robotics Technology Innovation (CARTIN)(先进机器人技术创新中心)

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

AI总结 提出MIL-LC框架,融合磁力计、惯性和LiDAR,解决GNSS缺失、几何重复或无纹理环境下的定位问题,通过磁地图与LiDAR退化检测实现鲁棒定位。

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2606.25386 2026-06-25 cs.RO 新提交 90%

Commerge: Communication-Efficient, Robust, and Fast LiDAR Map Merging Framework for Multi-Robot Coordination in Resource-Constrained Scenarios

Commerge:面向资源受限场景的多机器人协调的高效通信、鲁棒且快速的LiDAR地图合并框架

Hogyun Kim, Jiwon Choi, Juwon Kim, Geonmo Yang, Seokhwan Jeong, Hyungtae Lim, Younggun Cho

机构 * Dept. of Electrical and Computer Engineering, INHA University, S.Korea(电气与计算机工程系,INHA大学,韩国) Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA(信息与决策系统实验室(LIDS),麻省理工学院,美国马萨诸塞州剑桥)

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

AI总结 提出Commerge框架,通过图论选择性数据交换将多机器人LiDAR地图合并的通信量降低高达5000倍,同时保持对齐精度,实现MB级数据交换。

Comments 32 pages, 32 figures

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2606.19190 2026-06-25 cs.RO 新提交 90%

FAST-LIVGO: A Degeneracy-Robust LiDAR-Inertial-Visual-GNSS Fusion Odometry

FAST-LIVGO:一种退化鲁棒的LiDAR-惯性-视觉-GNSS融合里程计

Zhiyu Chen, Chunran Zheng, Jiayu Wen, XiaoLei Zhang, Jiaming Xu, Feng Pan, Yukang Cui

机构 * College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University(深圳大学机电与控制工程学院) Department of Mechanical Engineering, The University of Hong Kong(香港大学机械工程系) College of Automation, Harbin Engineering University(哈尔滨工程大学自动化学院)

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

AI总结 提出一种基于误差状态迭代卡尔曼滤波的紧耦合LiDAR-惯性-视觉-GNSS融合框架,通过动态时间规整的时空对齐模块、多普勒和时差载波相位观测模型以及退化感知的双模式异常值拒绝策略,在长期大尺度动态环境中实现高精度鲁棒的状态估计。

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

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2606.22051 2026-06-25 cs.RO 新提交 81%

GeoFlow-SLAM++: A Robust Multi-Camera Visual-Inertial SLAM System with Relocalization

GeoFlow-SLAM++:一种具有重定位功能的鲁棒多相机视觉惯性SLAM系统

Wei Feng, Tingyang Xiao, Liu Liu, Xiaolin Zhou, Zhizhong Su

机构 * Horizon Robotics(地平线机器人)

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

AI总结 提出GeoFlow-SLAM++多相机视觉惯性SLAM系统,通过统一身体中心公式融合多相机约束、IMU预积分和跨视角重定位,支持ORB和神经网络特征前端,在多个数据集上实现鲁棒定位,性能接近LiDAR。

Comments 10 pages

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6. 仿真评测 1 篇

2606.25296 2026-06-25 cs.AR 新提交 50%

SafeGen: LLM-Driven Assertion Generation and Fault Criticality Evaluation for Functional Safety

SafeGen: 面向功能安全的LLM驱动断言生成与故障关键性评估

Xuanyi Tan, Arjun Chaudhuri, Rubin Parekhji, Krishnendu Chakrabarty

专题命中 仿真评测 :autonomous driving(abstract)

AI总结 提出SafeGen框架,利用大语言模型和超知识图谱从设计文档提取规范并生成功能安全断言,结合门级到RTL故障映射与形式验证实现故障关键性语义分级,在FOC系统中验证了优于传统方法。

Comments Accepted by DAC 2026

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