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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。

2026-06-29 至 2026-06-29 共收录 7 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 2 篇

2511.11266 2026-06-29 cs.CV 版本更新 79%

GraphPilot: Grounded Scene Graph Conditioning for Language-Based Autonomous Driving

GraphPilot: 基于场景图条件化的语言自主驾驶

Fabian Schmidt, Markus Enzweiler, Abhinav Valada

机构 * Esslingen University of Applied Sciences(埃斯林根应用科学大学) University of Freiburg(弗赖堡大学)

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

AI总结 提出GraphPilot方法,通过交通场景图序列化与结构化提示模板,将关系上下文注入语言驾驶模型,显著提升驾驶分数。

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2507.17455 2026-06-29 cs.CV cs.RO 版本更新 62%

VLM-Guided Visual Place Recognition for Planet-Scale Geo-Localization

VLM引导的视觉地点识别用于行星级地理定位

Sania Waheed, Na Min An, Michael Milford, Sarvapali D. Ramchurn, Shoaib Ehsan

机构 * Univ. of Southampton, UK(英国南安普顿大学) KAIST, South Korea(韩国科学技术院) QUT, Australia(昆士兰科技大学) Univ. of Essex, UK(英国埃塞克斯大学)

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

AI总结 提出VLM与检索式VPR结合的混合框架,利用VLM生成先验约束搜索空间,再通过检索和重排序实现行星级地理定位,在街道和城市级别分别提升4.51%和13.52%。

Journal ref Proceedings of the Australasian Conference on Robotics and Automation (ACRA 2025)

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2. 规划控制 1 篇

2503.21477 2026-06-29 cs.CV 版本更新 57%

Fine-Grained Behavior and Lane Constraints Guided Trajectory Prediction Method

细粒度行为与车道约束引导的轨迹预测方法

Wenyi Xiong, Jian Chen, Ziheng Qi

机构 * School of Mechanical Engineering, Zhejiang University(浙江大学机械工程学院) Guangdong Provincial Key Laboratory of Fully Actuated System Control Theory and Technology, School of Automation and Intelligent Manufacturing, Southern University of Science and Technology(南方科技大学自动化与智能制造学院广东省全驱系统控制理论与技术重点实验室) Leapmotor Technology(零跑科技)

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

AI总结 提出BLNet双流架构,通过并行注意力机制融合行为意图识别与车道约束建模,利用两阶段解码器生成轨迹,在nuScenes和Argoverse数据集上显著提升预测精度。

Comments This work has been submitted to the IEEE for possible publication

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3. 端到端驾驶 2 篇

2507.04049 2026-06-29 cs.CV cs.RO 版本更新 84%

DIVER: Reinforced Diffusion Breaks Imitation Bottlenecks in End-to-End Autonomous Driving

DIVER:强化扩散突破端到端自动驾驶的模仿瓶颈

Ziying Song, Lin Liu, Hongyu Pan, Bencheng Liao, Mingzhe Guo, Lei Yang, Yongchang Zhang, Shaoqing Xu, Caiyan Jia, Yadan Luo

机构 * School of Artificial Intelligence (School of Software), Yanshan University(燕山大学人工智能学院(软件学院)) Beijing Key Laboratory of Traffic Data Mining and Embodied Intelligence, School of Computer Science and Technology, Beijing Jiaotong University(北京交通大数据挖掘与具身智能关键实验室,北京交通大学计算机科学与技术学院) Horizon Robotics(地平线机器人) School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University(南洋理工大学机械与航空航天工程学院) University of Macau(澳门大学) School of Electrical Engineering and Computer Science, The University of Queensland(昆士兰大学电子工程与计算机科学学院)

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

AI总结 DIVER通过融合强化学习与扩散生成,生成多样化可行轨迹,提升自动驾驶的泛化能力,解决模仿学习中的模式崩溃问题。

Comments 17 pages, 10 figures

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2510.16732 2026-06-29 cs.CV 版本更新 57%

A Comprehensive Survey on World Models for Embodied AI

具身AI世界模型综述

Xinqing Li, Xin He, Le Zhang, Min Wu, Xiaoli Li, Yun Liu

机构 * College of Computer Science and the Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Nankai University(南开大学计算机科学学院与前沿交叉学科研究院) School of Computer Science and Engineering, Tianjin University of Technology(天津理工大学计算机科学与工程学院) School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学信息与通信工程学院) Institute for Infocomm Research (I2R), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)(新加坡科技研究局资讯通信研究院) Information Systems Technology and Design (ISTD) Pillar, Singapore University of Technology and Design (SUTD)(新加坡科技设计大学信息系统科技与设计系)

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

AI总结 本文系统综述了具身AI中的世界模型,提出了功能、时间建模和空间表示的三轴分类法,并总结了数据资源、评估指标及开放挑战。

Comments https://github.com/Li-Zn-H/AwesomeWorldModels

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4. 激光雷达 2 篇

2603.06205 2026-06-29 cs.RO 版本更新 81%

KISS-IMU: Self-supervised Inertial Odometry with Motion-balanced Learning and Uncertainty-aware Inference

KISS-IMU:基于运动平衡学习与不确定性感知推理的自监督惯性里程计

Jiwon Choi, Hogyun Kim, Geonmo Yang, Juhui Lee, Younggun Cho

机构 * Electrical and Computer Engineering, Inha University(信息电子工程学院,印斯大学)

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

AI总结 提出KISS-IMU自监督框架,通过运动平衡训练和不确定性加权推理消除对真值依赖,仅用LiDAR作为轻量监督信号,实现鲁棒惯性里程计。

Comments 8 pages, 9 figures

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2606.02379 2026-06-29 cs.CV 版本更新 70%

Honey, I Shrunk the Arc de Triomphe!

亲爱的,我把凯旋门缩小了!

Yuanbo Xiangli, Hanyu Chen, Xueqing Tsang, Noah Snavely

机构 * Cornell University(康奈尔大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

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

AI总结 针对单目度量几何估计中的“尺度坍缩”现象,通过构建新数据集MetricScenes并采用两阶段泊松补全方法提升深度图质量,微调MoGe-2模型显著缓解了尺度低估问题。

Comments Project page: https://metricscenes.github.io/

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