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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。

2026-07-15 至 2026-07-15 共收录 4 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 感知 4 篇

2607.12959 2026-07-15 cs.CV 新提交 85%

ViCo3D: Empowering LiDAR-based Collaborative 3D Object Detection with Vision Foundation Models

ViCo3D:利用视觉基础模型增强基于激光雷达的协作式3D目标检测

Haojie Ren, Songrui Luo, Lingfeng Wang, Yan Xia, Yao Li, Jing Li, Lu Zhang, Jiajun Deng, Yanyong Zhang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 感知 :LiDAR(title,abstract);BEV(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 研究针对V2X系统中基于激光雷达协作式3D感知的不足,提出ViCo3D框架。通过将点云投影为图像让VFM提取特征,引入融合模块及跨智能体融合策略,实现了先进的3D检测性能,提升了协作增益。

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2607.12598 2026-07-15 cs.SE 新提交 78%

Hierarchical Fault Localization for Autonomous Driving Systems with Hypothesis Validation and Intent Analysis

基于假设验证和意图分析的自动驾驶系统分层故障定位

Rui Zheng, Changwen Li, Yi Ji, Rongjie Yan

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

AI总结 针对自动驾驶系统故障难定位问题,提出HINT框架,通过假设验证和意图分析分两阶段进行分层故障定位,无需重新模拟,经在Apollo上评估,该框架在模块级诊断和代码级定位性能强,实际错误端到端准确率达77.8%。

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2607.12858 2026-07-15 cs.CV 新提交 57%

LARAD: Layout-Aware Road Anomaly Detection via Spatial-Logic Reasoning

LARAD:通过空间逻辑推理进行布局感知道路异常检测

Shiyi Mu, Xujie Chen, 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 针对自动驾驶中异常检测问题,提出LARAD方法,通过空间逻辑推理,引入SLVS管道生成训练样本,并用轻量级注意力分支增强分割网络,显著提升对逻辑异常的鲁棒性,保持单模型架构高效率并达新的技术水平。

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2511.17183 2026-07-15 cs.CV cs.CY 版本更新 57%

Benchmarking Nighttime Traffic Sign Recognition with Illumination-Adaptive Detection and Semantic Attribute Reasoning

在低光照条件下学习:用于交通标志识别的数据集和算法

Aditya Mishra, Akshay Agarwal, Haroon Lone

机构 * IISER Bhopal(印度比哈尔州国际研究学院)

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

AI总结 本文提出INTSD数据集和LENS-Net算法,解决夜间交通标志识别中的低光照和干扰问题,通过大规模数据和先进模型验证了夜间识别的挑战与方法。

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