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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 8 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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