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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。

2026-07-08 至 2026-07-08 共收录 19 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 8 篇

2604.22851 2026-07-08 cs.CV cs.CL cs.RO 版本更新 81%

EgoDyn-Bench: Evaluating Ego-Motion Understanding in Vision-Centric Foundation Models for Autonomous Driving

EgoDyn-Bench:评估面向自动驾驶的视觉中心基础模型中的自我运动理解

Finn Rasmus Schäfer, Yuan Gao, Dingrui Wang, Thomas Stauner, Stephan Günnemann, Mattia Piccinini, Sebastian Schmidt, Johannes Betz

机构 * Professorship of Autonomous Vehicle Systems, Technical University of Munich, Munich, Germany(自动驾驶车辆系统教授职位,慕尼黑技术大学,德国慕尼黑) Bayerische Motoren Werke AG, Munich, Germany(巴伐利亚发动机有限公司,德国慕尼黑) Data Analytics and Machine Learning Group, Technical University of Munich, Munich, Germany(数据分析与机器学习小组,慕尼黑技术大学,德国慕尼黑)

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

AI总结 本文提出EgoDyn-Bench基准,用于评估视觉中心基础模型的自我运动理解能力,发现模型在将物理逻辑与视觉感知结合时存在结构性缺陷,通过显式轨迹编码可恢复物理一致性。

Comments 36 Pages, Accepted at ECCV 2026

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2607.05783 2026-07-08 cs.CV 新提交 79%

Benchmarking the Robustness of Autonomous Driving to Environmental Illusions: A Lane Perception Perspective

从车道感知角度评估自动驾驶对环境错觉的鲁棒性:基准测试

Tianyuan Zhang, Xianglong Liu, Aishan Liu, Lu Wang, Yitong Zhang, Peng Yue, Mingchuan Zhang, Siyuan Liang, Dacheng Tao

机构 * SKLCCSE, the School of Computer Science and Engineering, Beihang University(北京航空航天大学计算机科学与工程学院软件安全技术与工程北京市重点实验室) the School of Cyber Science and Technology, Sun Yat-sen University(中山大学网络空间科学与技术学院) Henan University of Science and Technology(河南科技大学) the School of Computing, National University of Singapore(新加坡国立大学计算学院) College of Computing & Data Science, Nanyang Technological University(南洋理工大学计算与数据科学学院)

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

AI总结 研究自动驾驶对环境错觉的鲁棒性,聚焦传统车道检测和视觉语言模型系统。引入基准LanEvil++并评估,发现错觉严重影响性能,阴影干扰最大。提出多模态错觉防御方法MIDA,有效提升了模型在挑战性条件下的鲁棒性。

Comments Accepted by IEEE TPAMI 2026

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2607.06078 2026-07-08 cs.SE 新提交 78%

Collaborative Multi-Agent Testing for Emergent Failure Discovery in Autonomous Driving Systems

用于自动驾驶系统中突发故障发现的协作式多智能体测试

Ruizhen Gu, Konstantinos Koufos, Donghwan Shin, Vahid Garousi, Mehrdad Dianati

专题命中 感知 :autonomous driving(title,abstract)

AI总结 研究针对自动驾驶系统故障发现问题,提出协作式多智能体测试框架CREAD,通过共享黑板和协调器组织相关功能,经实验验证该框架在不同环境下能有效提升故障发现率,是ADS突发行为发现的有前途方向。

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2607.06383 2026-07-08 cs.RO 新提交 70%

Towards Real-World Applications with an Autonomous Powered Wheelchair

迈向具有自主动力轮椅的现实世界应用

Simone Arreghini, Alessandro Giusti, Alex Bordini, Enrico Ferrara, Giovanni Fulgoni, Antonio Paolillo

机构 * Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), USI-SUPSI(达勒莫勒人工智能研究所(IDSIA),瑞士意大利语区大学 - 瑞士南部应用科学与艺术大学) Genny Factory(Genny工厂)

专题命中 感知 :LiDAR(abstract,abstract_cn);分类 cs.RO

AI总结 针对动力轮椅自主性有限等问题,研究通过在商用自平衡轮椅上集成自主感知、手势交互和导航等技术构建概念验证原型,并在叫车和跟人等应用中展示,凸显自主与辅助结合潜力及可行性,也指出技术挑战。

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2607.05955 2026-07-08 cs.CV cs.AI 新提交 62%

NegROI: Click-Centric Uncertainty-Guided Refinement with Scene-Conditioned Negative Prompts for Robust Interactive 3D Segmentation

NegROI:基于场景条件负提示的以点击为中心的不确定性引导细化用于稳健交互式3D分割

Shuheng Zhang, Feng Wu

机构 * School of Computer Science and Technology, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学计算机科学与技术学院)

专题命中 感知 :LiDAR(abstract);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 研究针对交互式3D分割中粗体素分辨率及背景误报问题,提出NegROI框架,结合点击中心多分辨率细化与场景条件负提示,通过不确定性驱动选择性细化、负提示建模及边界感知硬负挖掘,提升点击效率、减少误报并增强跨数据集鲁棒性。

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2606.24805 2026-07-08 cs.CV 新提交 57%

DDStereo: Efficient Dual Decoder Transformers for Stereo 3D Road Anomaly Detection

DDStereo: 用于立体3D道路异常检测的高效双解码器Transformer

Shiyi Mu, Zichong Gu, Zhiqi Ai, Yilin Gao, Shugong Xu

机构 * Shanghai University(上海大学) Xi’an Jiaotong-Liverpool University(西交利物浦大学)

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

AI总结 提出DDStereo,一种双解码器立体Transformer,通过轻量级解码器分支和紧凑视差特征提取器,实现实时开放集3D目标检测,在封闭和开放集协议下均达到最先进精度。

Comments Accepted by ECCV2026

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2607.06278 2026-07-08 cs.NI 新提交 50%

Quality-Aware Personalized AI Service Provisioning in UAV-Assisted 6G Networks

无人机辅助6G网络中质量感知的个性化人工智能服务供应

Mohammad Farhoudi, Masoud Shokrnezhad, Tarik Taleb

专题命中 感知 :trajectory planning(abstract)

AI总结 研究无人机辅助6G网络中质量感知的个性化AI服务供应问题,提出HyPE框架,集成移动感知预测、学习增强决策和启发式服务放置与路由,模拟实验显示其在覆盖范围、延迟、服务个性化等方面优于基线,突出预测学习增强供应的前景。

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2607.04723 2026-07-08 physics.data-an hep-ex physics.ins-det 新提交 50%

Hybrid pattern recognition for charged particle tracking: Hough transform and convolutional neural efficiency networks

用于带电粒子跟踪的混合模式识别:霍夫变换和卷积神经网络效率网络

Carlo Varni, Krzysztof Ciesla, Marcin Wolter, Radoslaw Karol Mienkowski, Noemi Calace, Tomasz Bold

专题命中 感知 :occupancy(abstract)

AI总结 研究在硅探测器中重建带电粒子轨迹问题,核心方法是采用霍夫变换作数据准备,再输入神经网络抑制假候选轨迹。贡献是结合两者优势,提升效率与纯度,算法更简单高效。

Comments 17 pages, 11 figures

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2. 规划控制 3 篇

2607.06319 2026-07-08 cs.CV 新提交 70%

Synthetic-to-Real Translation for Class-Agnostic Motion Prediction

用于类别无关运动预测的合成到真实翻译

Yizheng Wu, Hongwei Fan, Kewei Wang, Ruibo Li, Xingyi Li, Xiao Song, Zhe Wang, Chenjing Ding, Dongliang Wang, Zhiguo Cao, Guosheng Lin

机构 * Key Laboratory of Image Processing and Intelligent Control, Ministry of Education, School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology(图像处理与智能控制教育部重点实验室,华中科技大学人工智能与自动化学院) Nanyang Technological University(南洋理工大学) SenseAuto(未知(保留英文))

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

AI总结 研究针对运动预测中合成到真实翻译的问题,提出将运动知识翻译框架与目标感知运动预测、目标辅助运动增强两个组件集成的方法,还生成了Motion4D数据集,实验证明该方法有效弥合域差距,在真实场景表现优异。

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2607.05869 2026-07-08 cs.RO cs.CV 新提交 62%

GraspIT: A Dataset Bridging the Sim-to-Real gap and back for Validated Grasping SE(3) Pose Generation

GraspIT:一个弥合模拟与现实差距并用于验证抓取SE(3)姿态生成的数据集

Paul Koch. Adem Karakurt, André Sers

机构 * Fraunhofer IPK(弗劳恩霍夫研究所)

专题命中 规划控制 :trajectory planning(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究针对新型物体抓取,提出GraspIT数据集。通过在Isaac Sim中对桌面场景进行物理滑动测试标注,经Real↔Sim循环反向投影到真实场景。贡献约31.6万个带注释RGBD帧集及开源工具,可用于桌面操作策略学习等。

Comments Preprint, release soon

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2607.00582 2026-07-08 q-bio.PE cs.LG 交叉投稿 50%

How Environment and Urbanization Shape Bird Diversity in Sri Lanka

斯里兰卡的环境与城市化如何塑造鸟类多样性

Dilusha Chandrasiri, Maneesha Herath, Yasith Hewarathna, Muditha Herath, Gishan Bandara, Madara Mendis, Nathali Athukorala, Nisansa de Silva, Sandareka Wickramanayake

机构 * Dept. of Computer Science & Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka(斯里兰卡莫拉图瓦大学计算机科学与工程系)

专题命中 规划控制 :occupancy(abstract)

AI总结 本研究整合空间、时间和环境数据,分析斯里兰卡鸟类多样性,发现土地覆盖类型比NDVI或温度更能预测鸟类多样性,城市化(以ALAN衡量)具有尺度依赖性效应,支持少数泛化种的高丰度但降低整体丰富度。

Comments IEEE conference paper. Dept. of Computer Science and Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka. Dataset and code publicly available on Hugging Face and GitHub

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3. 端到端驾驶 1 篇

2607.06328 2026-07-08 cs.AI cs.CV cs.RO 新提交 82%

Driving the Wrong Way: Leveraging Interpretability in End2End Autonomous Driving Models

逆向行驶:在端到端自动驾驶模型中利用可解释性

Franz Motzkus, Sebastian Bernhard

机构 * AUMOVIO(奥莫维奥) Department of Applied Computer Science, University of Bamberg(班贝格大学应用计算机科学系)

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

AI总结 研究端到端自动驾驶模型因复杂不透明易产生不良行为的问题,核心方法是集成无监督字典学习作为可解释性模块,主要贡献为揭示决策逻辑、纠正驾驶决策以提升模型性能。

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4. BEV与占用 2 篇

2607.05543 2026-07-08 cs.RO cs.CV 新提交 81%

GEM-Occ: From Visual Geometry Evidence to Embodied Semantic Occupancy Memory

GEM-Occ:从视觉几何证据到具身语义占用记忆

Hu Zhu, Bohan Li, Xianda Guo, Hongsi Liu, Baorui Peng, Mingqi Yuan, Xin Jin, Wenjun Zeng, Chang Wen Chen

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Eastern Institute of Technology(东部理工学院) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Wuhan University(武汉大学) The University of Hong Kong(香港大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

专题命中 BEV与占用 :occupancy(title,abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究针对现有室内占用基准和方法对长距离语义映射探索不足的问题,提出GEM-Occ框架,将局部视觉几何预测转化为语义高斯占用证据等并融合到持久分层记忆中,实验证明该框架在多方面优于现有基线。

Comments 19 pages, 6 figures. Project page: https://zhuhu00.top/GEM-Occ/

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2607.06122 2026-07-08 cond-mat.mtrl-sci 新提交 78%

Multiscale modelling of diffusion and retention of hydrogen in multi-occupancy traps in irradiated bcc metals

辐照体心立方金属中多占据陷阱内氢扩散与滞留的多尺度建模

Daniel Mason, Sanjeet Kaur, Samanyu Tirumala, Prashanth Srinivasan, Ville Jantunen, Max Boleininger

专题命中 BEV与占用 :occupancy(title,abstract)

AI总结 该研究用分子动力学模拟计算氢气原子在特定结构中的有效扩散率,与解析近似比较验证模型。通过多种方法证明相关现象,从第一性原理预测钨中孔隙内氢的扩散和滞留,其解析形式优于现有单占据陷阱形式体系。

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5. 激光雷达 2 篇

2607.06478 2026-07-08 cs.CV 新提交 57%

A VLM-Enhanced Framework for Comprehensive Traffic Sign Condition Assessment Integrating Daytime Visual Performance and Nighttime Retroreflectivity Evaluation

一种用于综合交通标志状况评估的VLM增强框架,集成白天视觉性能和夜间逆反射率评估

Linlin Zhang, Neema Jakisa Owor, Xiang Yu, Abby Watts, Yaw Adu-Gyamfi

机构 * Department of Civil and Environmental Engineering University of Missouri- Columbia(土木与环境工程系密苏里大学哥伦比亚分校)

专题命中 激光雷达 :LiDAR(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究开发用于综合评估交通标志状况的新框架,利用微调视觉语言模型评估白天视觉性能,结合激光雷达校准的逆反射率评估夜间性能,集成到标志状况指数,提供经济有效的评估方法,LLaVA和Qwen表现优,还标记出需更换的标志。

Comments 21 pages, 7 figures, 5 tables. Preprint. An earlier version of this work was presented at the 105th Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB), January 2026

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2607.05421 2026-07-08 cs.GR 新提交 50%

Procedural Volumetric Modeling of Plant Branching Structures for Finite Element Analysis

用于有限元分析的植物分支结构的过程性体素建模

Ajith Moola, Prashant Kumar Gupta, Baskar Ganapathysubramanian, Aishwarya Pawar

专题命中 激光雷达 :LiDAR(abstract)

AI总结 针对精准农业等领域对植物建模的需求,提出自动体素过程性建模框架,能从输入骨架或点云生成适合有限元分析的六面体网格,经多步骤操作实现,在多植物数据集验证,还支持动态网格生成模拟植物生长。

Comments 31 pages, 15 figures

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6. 仿真评测 3 篇

2607.06516 2026-07-08 cs.CV 新提交 79%

Point as Skeleton: Accumulated Point Cloud Enhanced Autoregressive Generation for Closed-Loop Autonomous Driving Simulation

点作为骨架:累积点云增强自回归生成用于闭环自动驾驶模拟

Songbur Wong, Xiaosong Jia, Junqi You, Bo Zhang, Pei Xu, Renqiu Xia, Yuping Qiu, Shaofeng Zhang, Zelin Zhao, Xuechao Yan, Yuchen Zhou, Yurui Chen, Wen Guo, Hang Xu, Junchi Yan

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Yinwang Intelligent Technology Co., Ltd.(银望智能科技有限公司) Fudan University(复旦大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

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

AI总结 针对自动驾驶模拟难题,提出“点作为骨架”框架,通过自回归生成器结合多种条件合成视频,引入Reset-and-Roll支持闭环,用点云骨架稳定误差,实现基于nuPlan的闭环生成接口,实验证明其提升了闭环自回归生成质量。

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2607.03755 2026-07-08 cs.SE 新提交 78%

EvoEye: Self-Evolving Runtime Monitoring for Autonomous Driving Systems

EvoEye:自动驾驶系统的自进化运行时监测

Mingfei Cheng, Lionel Briand, Xiaofei Xie

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

AI总结 针对自动驾驶系统运行时监测能力固定问题,提出EvoEye,结合运行时监测与目标场景获取实现自进化,如FusionMonitor学习交互、BlindSpotEvolver转换错误获取执行,评估显示效果良好。

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2607.06464 2026-07-08 cs.RO 新提交 57%

Hilti-Trimble-Oxford Dataset: 360 Visual-Inertial Benchmark with Floor Plan Priors for SLAM and Localization

Hilti-Trimble-牛津数据集:用于SLAM和定位的带有平面图先验的360视觉惯性基准测试

Samuele Centanni, Yuhao Zhang, Yifu Tao, Julien Kindle, Frank Neuhaus, Tilman Koß, Aryaman Patel, Michael Helmberger, Emilia Szymańska, Torben Gräber, Maurice Fallon

机构 * Hilti AG(喜利得集团) University of Oxford(牛津大学) ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院) Vision & Robotics GmbH(视觉与机器人有限公司) Trimble Inc.(天宝公司)

专题命中 仿真评测 :LiDAR(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文介绍了Hilti-Trimble-牛津数据集,用于支持建筑工地的视觉SLAM和定位。它收集于活跃建筑工地,包含30个视觉惯性序列及地面真值轨迹。通过开放研究挑战评估相关系统,反映出SLAM方法更成熟,凸显定位任务难度,为持续研究提供支持,数据集公开可用。

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