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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。

2026-08-03 至 2026-08-03 共收录 6 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 规划控制 2 篇

2607.29517 2026-08-03 cs.RO cs.HC 新提交 79%

STAGE: STyle-controllable Action GEneration for personalized autonomous driving

STAGE:面向个性化自动驾驶的风格可控动作生成

Zihao Liu, Xing Liu, Yizhai Zhang, Panfeng Huang

机构 * Northwestern Polytechnical University(西北工业大学) School of Astronautics(航天学院) Research Center for Intelligent Robotics(智能机器人研究中心) National Key Laboratory of Aerospace Flight Dynamics(航空航天飞行动力学重点实验室)

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

AI总结 本文针对自动驾驶系统难以匹配用户个性化驾驶风格的问题,提出STAGE风格可控动作生成方法,通过模仿学习与偏好学习实现风格控制,实验验证其风格对齐与安全性能。

Comments Accepted for publication in IEEE Robotics and Automation Letters

Journal ref IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 11, no. 2, pp. 2130-2137, Feb. 2026

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2607.29356 2026-08-03 physics.optics cond-mat.mes-hall 新提交 50%

A Group-Theoretical Framework for Local k-Space Topology and Berry Phase in 2D Photonic Systems

二维光子系统中局域k空间拓扑与贝里相位的群论框架

Xinyi Yuan, Grazia Salerno

专题命中 规划控制 :occupancy(abstract)

AI总结 本文构建了融入光子系统关键特征的群论框架,研究二维光子系统中局域k空间拓扑与贝里相位的对称性起源,分析结构设计与对称性扰动对拓扑特征的操控,相关分析可扩展至多类人工波晶体。

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2. 端到端驾驶 1 篇

2607.29031 2026-08-03 cs.RO cs.AI 新提交 86%

Auto-JEPA: A Latent World Model of Continuous Intent for End-to-End Autonomous Driving

Auto-JEPA:面向端到端自动驾驶的连续意图隐式世界模型

Jiwei Yang, Zhengxian Chen, Chaosheng Huang, Jun Li

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

AI总结 Auto-JEPA是面向端到端自动驾驶的连续意图隐式世界模型,通过联合嵌入预测学习未来驾驶意图,无需密集未来世界建模,在NAVSIM数据集上取得优异规划性能,可聚焦规划相关视觉特征。

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3. BEV与占用 1 篇

2607.28935 2026-08-03 cs.CV 新提交 79%

Group-wise Supervision with Focal-Dice Loss for Long-Tailed Indoor Semantic Occupancy Prediction

用于长尾室内语义占用预测的分组监督与焦点-骰子损失

Qi Zheng, Zihuang Su, Xiao Pan

机构 * College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University(深圳大学电子与信息工程学院) Guangdong Key Laboratory of Intelligent Information Processing(广东省智能信息处理重点实验室)

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

AI总结 针对室内语义占用预测的长尾类别瓶颈,提出Group-UFD Occ方法,通过分组策略与UFD损失优化,在EmbodiedScan数据集上较基线实现11.38%相对提升,长尾类别精度显著提高。

Comments 8 pages, 2 figures

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4. 激光雷达 1 篇

2607.29237 2026-08-03 cs.CV cs.RO 新提交 84%

CorrelationFlow: A Training-Free Geometric Approach for LiDAR Scene Flow Estimation

CorrelationFlow:一种用于激光雷达场景流估计的无训练几何方法

Minh-Quan Dao, Yancong Lin, Julie Stephany Berrio Perez, Holger Caesar

机构 * Nantes Université(南特大学) University of Nottingham(诺丁汉大学) University of Queensland(昆士兰大学) TU Delft(代尔夫特理工大学)

专题命中 激光雷达 :LiDAR(title,abstract);occupancy(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 针对激光雷达场景流估计的单一模式问题,本文提出无训练几何框架CorrelationFlow,在Argoverse 2026挑战赛多域测试集上的无监督方法中排名第二,且远距离性能优于学习方法。

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5. 仿真评测 1 篇

2607.29052 2026-08-03 cs.RO 新提交 79%

Outcome-Guided Distillation: A Teacher-Student Framework to Advance VLM Reasoning in Autonomous Driving

结果引导蒸馏:一种提升自动驾驶中视觉语言模型推理能力的师生框架

Zeyu Dong, Yimin Zhu, Yu Wu, Yu Sun

机构 * Stony Brook University(石溪大学) Rutgers University(罗格斯大学) Sunrise Technology Inc.(晨昇科技公司)

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

AI总结 本研究提出结果引导蒸馏的师生框架,将VLM的显式推理与几何轨迹生成结合,在Waymo基准上使自动驾驶性能提升约24%,优于经典推理基线。

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