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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。

共收录 777 信号源:cs.RO, cs.CV, eess.IV, cs.AI

1. 规划控制 128 篇

2608.00779 2026-08-04 cs.RO 新提交 77%

SIPTraj: Map-Free End-to-End Trajectory Prediction via Physics-Guided Scene Interaction

SIPTraj:无高精地图的物理引导场景交互端到端轨迹预测

Feifei Liu, Zejun Wei, Haozhe Wang, Yazhi Ye, Yuying Zhang, Jintao Cheng, Chi Man Vong, Xieyuanli Chen, Xiaoyu Tang

机构 * School of Data Science and Engineering, Xingzhi College, South China Normal University(华南师范大学行知学院数据科学与工程学院) Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) University of Macau(澳门大学) College of Intelligence Science and Technology, National University of Defense Technology(国防科技大学智能科学学院) School of Electronic Science and Engineering, South China Normal University(华南师范大学电子科学与工程学院)

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

AI总结 SIPTraj是一种无高精地图的端到端轨迹预测框架,通过分层智能体-场景编码器和物理引导迭代解码器解决场景锚定与物理可行性问题,在两个数据集上性能优于现有方法,推理无需高精地图。

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2606.09719 2026-06-09 cs.RO 新提交 77%

Safe Polytope-in-Polytope Motion Planning and Control with Control Barrier Functions

基于控制障碍函数的安全多面体在多面体内的运动规划与控制

Alejandro Gonzalez-Garcia, Dries Dirckx, Jan Swevers, Wilm Decré

机构 * KU Leuven(鲁汶大学)

专题命中 规划控制 :LiDAR(abstract,abstract_cn);occupancy(abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出一种安全局部运动规划与控制方法,通过模型预测控制器中的离散时间控制障碍函数约束,保证多面体机器人足迹始终位于连续更新的凸自由空间内,计算时间随障碍物数量增加最多降低91倍。

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

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2608.08941 2026-08-11 cs.RO cs.AI cs.SY eess.SY 新提交 76%

From Operational Design Domain to Action: A Systematic Behavioral Taxonomy for Autonomous Driving

从运行设计域到行动:自动驾驶的系统行为分类学

Chaitanya Shinde, Hadi Hajieghrary, Miguel Hurtado

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

AI总结 本文针对ADS安全保障中ODD规范与行为验证的差距,构建了涵盖三类运行域的21项行为能力分类学,结合标准验证并确定枢纽域需专项研究,为ADS行为测试提供场景基础。

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2606.31106 2026-07-01 cs.RO cs.AI cs.LG 新提交 76%

What Probing Reveals about Autonomous Driving: Linking Internal Prediction Errors to Ego Planning

探测揭示自动驾驶:内部预测误差与自我规划的关联

Hyeonchang Jeon, Kyungbeom Kim, Eugene Vinitsky, Kyung-Joong Kim

机构 * Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)(光州科学技术院) New York University(纽约大学)

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

AI总结 通过线性探测和因果干预,研究自动驾驶策略在碰撞事件中缺乏及时预测能力,导致规划缺陷,并证明纠正预测可提升安全性。

Comments 10 pages

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2606.21792 2026-06-23 cs.RO cs.AI 新提交 76%

THREAD: Trajectory Planning for Hybrid Rigid-Soft Manipulators with Environment-Aware Diffusion

THREAD: 面向混合刚柔机械臂的环境感知扩散轨迹规划

Shivani Kamtikar, Pranav Asthana, Naveen Kumar Uppalapati, Girish Krishnan, Girish Chowdhary

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) University of Maryland College Park(马里兰大学帕克分校)

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

AI总结 提出首个基于扩散的混合刚柔机械臂轨迹规划器THREAD,通过物理启发损失联合约束刚柔段,实现狭窄环境穿行,任务成功率92.4%,碰撞减少5倍。

Comments Project Page: https://robot-thread.github.io, IROS 2026

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2606.11019 2026-06-10 cs.RO cs.AI 新提交 76%

Diffusion Forcing Planner: History-Annealed Planning with Time-Dependent Guidance for Autonomous Driving

扩散强制规划器:基于时间依赖引导的历史退火规划用于自动驾驶

Zehan Zhang, Neng Zhang, Yaoyi Li, Jia Cai, Zhiling Wang

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Yinwang Intelligent Technology Co., Ltd(银网智能科技有限公司) Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences(中国科学院合肥物质科学研究院)

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

AI总结 提出扩散强制规划器(DFP),通过历史引导控制实现异构联合扩散过程,结合退火历史的条件引导,解决运动规划中的时间不一致问题,在nuPlan上取得竞争性能。

Comments CVPR2026

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2606.09958 2026-06-10 cs.RO cs.AI 新提交 76%

Uncertainty-Aware Motion Planning for Autonomous Driving in Mixed Traffic Environment

混合交通环境下自动驾驶的不确定性感知运动规划

Ming Cheng, Hao Chen, Ziyi Yang, Ziluowen Luo, Senzhang Wang

机构 * Central South University(中南大学) City University of Macau(澳门城市大学)

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

AI总结 提出不确定性感知运动规划(UAMP),通过量化人类意图不确定性并引入不确定性校准值学习,提升自动驾驶在混合交通中的安全性和舒适性。

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2608.09860 2026-08-11 cs.RO 新提交 74%

Entanglement-Free Trajectory Planning for Tethered Mobile Robots with a Slack Tether

带松弛系绳的系绳移动机器人的无纠缠轨迹规划

Gianpietro Battocletti, Dimitris Boskos, Bart De Schutter

机构 * Delft University of Technology(代尔夫特理工大学) Delft Center for Systems and Control(代尔夫特系统与控制中心)

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

AI总结 本研究针对带松弛系绳的移动机器人,提出一种含三步流程的运动规划算法,可生成动态可行的无纠缠轨迹,经仿真验证能实现更安全可靠的导航。

Comments 19 pages, 13 figures

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2608.05266 2026-08-07 cs.AI cond-mat.mtrl-sci cs.LG 新提交 74%

Agentic self-driving microscopy benchmarks support qualification but do not necessarily generalize to unseen tasks

智能体自动驾驶显微镜基准测试支持性能验证,但不一定能泛化到未见任务

Nathan S Johnson, Ian Abshire

机构 * Carl Zeiss Research Microscopy Solutions(卡尔蔡司研究显微镜解决方案)

专题命中 规划控制 :self-driving(title);分类 cs.AI

AI总结 本研究开发基准框架评估显微镜智能体架构等因素的性能,发现其虽可用于验证比较,但现有基准无法预测智能体在未见显微镜任务上的表现。

Comments 20 pages, 8 figures

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2607.09725 2026-07-14 cs.RO 新提交 74%

Learning High-Level Decision Making with an Interaction-Aware Attention-Based Network in Autonomous Driving

在自动驾驶中使用基于交互感知注意力的网络学习高级决策

Marcelo Contreras, Willi Poh, Christoph Stiller, Ehsan Hashemi

机构 * NODE lab, University of Alberta(节点实验室,阿尔伯塔大学) MRT Institute, Karlsruhe Institute of Technology(MRT 研究所,卡尔斯鲁厄理工学院)

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

AI总结 研究自动驾驶中高级决策问题,提出DecisionPerceiver将动态代理特征投影到固定大小潜在空间,通过潜在查询数调节特征粒度,还细化动作集,经多场景评估有性能提升、泛化能力及可扩展性。

Comments 6 pages, 5 figures, 3 tables, submitted to 2026 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)

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2607.09428 2026-07-13 cs.CV cs.LG 新提交 74%

Multimodal Scenario Similarity Search for Autonomous Driving

用于自动驾驶的多模态场景相似性搜索

Tamás Matuszka, András Tamásy, Balázs Szolár

机构 * aiMotive(爱莫提夫)

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

AI总结 研究自动驾驶场景相似性搜索,提出多模态框架结合视觉与轨迹表示,对比两种基于轨迹的方法与视觉基线,实验表明轨迹表示在运动事件中性能强,视觉嵌入在外观线索丰富时出色,结合二者可提升检索质量。

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2606.20640 2026-06-23 cs.AI cs.LG math.OC 新提交 74%

An LLM-Explainable DRL Framework for Passenger-Directed Autonomous Driving

面向乘客导向自动驾驶的LLM可解释DRL框架

Ouided Braoui, Meriem Bouali, Nadir Farhi

机构 * LITAN, ESTIN(LITAN,ESTIN) Cosys-Grettia, Univ Gustave Eiffel(Cosys-Grettia,古斯塔夫·埃菲尔大学)

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

AI总结 提出结合深度强化学习与大型语言模型可解释模块的框架,实现自适应驾驶控制并向乘客解释决策,平衡安全性、适应性和可解释性。

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2606.12706 2026-06-12 cs.CV 新提交 74%

VLADriveBench: Evaluating CoT-Action Relationship in VLA for Autonomous Driving

VLADriveBench:评估自动驾驶VLA中的CoT-动作关系

Thach Nguyen, Danhua Guo, Tom Lampo, Fei Wu, Burhan Yaman

机构 * Uber AV Labs(优步自动驾驶实验室)

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

AI总结 提出VLADriveBench框架,结合观察指标和CoT干预协议评估VLA模型中思维链与驾驶动作的相关性和因果性,发现不同模型表现差异显著。

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2606.12019 2026-06-11 cs.RO 新提交 74%

MPPI-based Informative Trajectory Planning for Search and Capture of Drifting Targets with ASVs

基于MPPI的自主水面艇搜索与捕获漂移目标的信息轨迹规划

Sanjeev Ramkumar Sudha, Marija Popović, Erlend M. Coates

机构 * Norwegian University of Science and Technology (NTNU)(挪威科技大学) TU Delft(代尔夫特理工大学)

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

AI总结 针对自主水面艇在动态环境中搜索并捕获多个漂移目标的问题,提出一种基于模型预测路径积分(MPPI)控制的混合规划框架,通过优化长时域连续轨迹平衡搜索与跟踪,并在拦截阶段切换至纯追踪制导,实验验证了有效性。

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2608.09144 2026-08-11 eess.SY cs.SY 新提交 71%

How Roadside Units Enhance Intersection Safety? Cooperative Autonomous Driving System Design and A Proof of Concept

路侧单元如何提升交叉口安全性?协作自动驾驶系统设计与概念验证

Taoyuan Yu, Kui Wang, Zongdian Li, Tao Yu, Walid Saad, Kei Sakaguchi

专题命中 规划控制 :autonomous driving(title)

AI总结 本文提出基于RSU的V2I2V协作自动驾驶系统,结合全局与局部DT及HRL框架,经仿真与PoC试验验证,可提升智能交叉口的安全性与交通效率。

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2608.00320 2026-08-04 cs.LG cs.MA cs.SY eess.SY 新提交 71%

Neural operator learning for collision-aware trajectory planning of spacecraft swarms

面向航天器集群碰撞感知轨迹规划的神经算子学习

Sidhdharth D. Sikka, Suyi Gao, Zehui Lu, Rongjie Lai, Shaoshuai Mou

机构 * Purdue University(普渡大学) Manifold Research Group(流形研究组)

专题命中 规划控制 :trajectory planning(title)

AI总结 该研究提出排列等变神经算子,结合自监督物理目标与对抗威胁训练,实现航天器集群轨迹规划,可零样本泛化到大规模集群,精度接近最优控制求解器,性能优于无碎片感知基线。

Comments 27 pages, 6 figures, 6 tables. Submitted to Nature Machine Intelligence. Video abstract included as ancillary file

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2606.21486 2026-06-23 math.OC cs.SY eess.SY 新提交 71%

Reference-Free, Long-Horizon Trajectory Optimization for Aggressive Autonomous Driving in Milliseconds

无参考、长时域、毫秒级激进自动驾驶轨迹优化

Prayag Sharma, Jonathan Y. M. Goh, Franck Djeumou

专题命中 规划控制 :autonomous driving(title)

AI总结 针对无参考初始猜测下长时域轨迹优化实时性差的问题,提出基于车辆刚度分析选择A稳定积分方法、动态平衡初始猜测生成及鲁棒非线性求解器策略,在260米时域内实现55毫秒求解,支持高速漂移避障。

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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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2607.19306 2026-07-22 cs.RO cs.AI cs.CV cs.SY eess.SY 新提交 67%

From Distances to Trajectories: Real-Time Signed Distance Function Mapping and Distance-Accelerated Motion Planning for UAVs

从距离到轨迹:无人机的实时带符号距离函数映射与距离加速运动规划

Jason Stanley, Zhirui Dai, Qihao Qian, Tzu-Chin Ho, Tianxing Fan, Siddharth Saha, Christopher Barngrover, Ki Myung Brian Lee, Nikolay Atanasov

机构 * UC San Diego(加州大学圣地亚哥分校) Shield AI(护盾人工智能公司)

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

AI总结 研究针对无人机在杂乱环境中的自主飞行,提出围绕带符号距离函数协同设计映射与规划阶段。开发OREN重建SDF,Bubble$^\star$基于距离信息规划,减少碰撞检查。集成方法在四旋翼飞行器上实时导航,提升SDF估计并快速找到长轨迹。

Comments 25 pages, 10 figures, 5 tables

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2607.17892 2026-07-21 math.OC 新提交 67%

Thermal management optimization of Battery Electric Vehicles via hierarchical NMPC with CMO-trained Neural Models

基于CMO训练的神经模型的分层NMPC对电池电动汽车进行热管理优化

Francesco Ripa, Diego Regruto, Pasquale Ceres, Christopher Strano

专题命中 规划控制 :BEV(abstract,abstract_cn)

AI总结 研究电池电动汽车热管理优化问题,提出分层NMPC框架,上层平衡能耗与温度跟踪并转化为执行器命令序列,下层补偿干扰等,采用数据驱动神经网络模型,经高保真模拟器验证,相比基线策略能耗显著降低。

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2607.00283 2026-07-02 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 67%

What's Hidden Matters: Identifying Planning-Critical Occluded Agents using Vision-Language Models

隐藏之物至关重要:使用视觉语言模型识别规划关键性的被遮挡智能体

Amirhosein Chahe, Tyler Naes, Jovin D'sa, Faizan M. Tariq, Sangjae Bae, Lifeng Zhou, David Isele

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

AI总结 提出利用视觉语言模型(VLM)识别对自车轨迹影响最大的被遮挡智能体,通过规划KL散度(PKL)度量进行排序,并微调VLM以提升性能,实验表明该方法比随机采样提升约30%。

Comments Accepted to the 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2026). 9 pages, 5 figures, 5 tables

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2606.18798 2026-06-18 astro-ph.IM astro-ph.HE 新提交 67%

The Array Control and Data Acquisition software of the Cherenkov Telescope Array Observatory

切伦科夫望远镜阵列观测站的阵列控制与数据采集软件

I. Oya, B. López, P. Aubert, G. Barni, P. Bauza, D. Berge, J. -P. Bolle, W. Boulakbech, P. Bruno, U. Bajc, A. Bulgarelli, M. Cappi, F. Cassol, S. Caroff, L. Castaldini, T. Collins, V. Conforti, A. Costa, L. David, G. De Cesare, E. de Ona Wilhelmi, A. Di Piano, K. Egberts, R. Fernandez, V. Fioretti, S. Fukami, E. García, E. Garcia, H. Gasparyan, S. Germani, J. Hinton, C. Hoischen, F. Incardona, D. Kostunin, E. Lyard, G. Maurin, D. Melkumyan, E. Mestre, K. Munari, T. Murach, A. Muraczewski, N. Nakhjiri, D. Neise, T. Oprinsen, G. Panebianco, N. Parmiggiani, E. Pietriga, V. Pollet, B. Rudak, I. Sadeh, S. Sah, A. Sarkar, M. Schefer, T. Schmidt, D. Soldevila, S. Spinello, C. Steppa, D. F. Torres, A. Tramacere, R. Vallés, T. Vuillaume, R. Walter, F. Werner, A. Wörheide

专题命中 规划控制 :LiDAR(abstract,abstract_cn)

AI总结 本文介绍了切伦科夫望远镜阵列观测站(CTAO)的阵列控制与数据采集(ACADA)系统,该系统负责望远镜和辅助仪器的控制、监督、数据处理以及观测调度,并支持基于实时科学警报的快速响应。

Comments Accepted version. Published in Astronomy and Computing (2026). DOI: 10.1016/j.ascom.2026.101147

Journal ref Astronomy and Computing, Volume 57, 2026, 101147

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2608.05673 2026-08-07 cs.AI cs.CV cs.LG 新提交 62%

A Unified Framework for Trajectory Prediction with Explicit Planning and Reaction Decomposition

显式规划与反应分解的轨迹预测统一框架

Jiaheng Chen, Jiaxing Li, Tinghe Zhang, Chaopeng Guo

机构 * Software College, Northeastern University(东北大学软件学院)

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

AI总结 针对现有轨迹预测方法未充分区分社会影响功能角色的问题,提出INTraJ框架,将社会影响分解为规划与反应两阶段,在四个基准上实现性能提升,验证了阶段性社会建模的重要性。

Comments Accepted by ACM MM 2026

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2608.00625 2026-08-04 cs.RO cs.AI 新提交 62%

Learning-Based Motion Planning for Dynamic Environments: From Foundational Algorithms to Emerging Paradigms

动态环境下基于学习的运动规划:从基础算法到新兴范式

Zongyuan Shen, Shalabh Gupta, Shancheng Zhao, Dehua Zhou, Gao Wang, Rui Cheng, Yaming Ou, Zhongqiang Ren, Yikui Zhai, C. L. Philip Chen

机构 * College of Information Science and Technology, Jinan University(暨南大学信息科学技术学院) University of Connecticut(康涅狄格大学) Guangzhou Maritime University(广州海事大学) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Global College, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学全球学院) Wuyi University(五邑大学) South China University of Technology(华南理工大学)

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

AI总结 本综述回顾2015至2025年动态环境下基于学习的运动规划代表性研究,提出学习作用分类法,分析相关影响因素,探讨安全可验证规划等开放挑战与未来方向。

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2607.08745 2026-07-10 cs.AI cs.CV 新提交 62%

AUTOPILOT VQA: Benchmarking Vision-Language Models for Incident-Centric Dashcam Understanding

自动驾驶视觉问答:以事件为中心的行车记录仪理解视觉语言模型基准测试

Siddharth Damodharan, Radhika Gupta, Ali Alshami, Ryan Rabinowitz, Jugal Kalita

机构 * University of Colorado Colorado Springs(科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校) University of Michigan(密歇根大学) University of Notre Dame(圣母大学)

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

AI总结 针对评估视觉语言模型对安全关键事件推理能力的挑战,提出AUTOPILOT-VQA基准,通过围绕真实驾驶事件的结构化问题评估系统,涵盖多安全相关类别,推动向安全意识推理发展,为自动驾驶系统评估提供标准,助力相关视觉语言系统开发。

Comments CVPR Autopilot Workshop

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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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2607.04681 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交 62%

Do Vision-Language-Action Models Mean What They Say? On the Role of Faithfulness in Embodied Reasoning

视觉语言动作模型所言即所指?论忠实性在具身推理中的作用

Matthew Foutter, Matteo Cercola, Lena Wild, Yunshan Wang, Michelle Li, Daniele Gammelli, Marco Pavone

机构 * Stanford University(斯坦福大学) Politecnico di Milano(米兰理工大学) KTH Royal Institute of Technology(皇家理工学院) Italian Institute of Artificial Intelligence (AI4I)(意大利人工智能研究所) NVIDIA Research(英伟达研究院)

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

AI总结 研究视觉语言动作模型中具身思维链是否真实反映决策过程。区分功能推理与忠实推理,指出当前对齐策略不足,通过人类评估揭示差距,用学习的评论家操作具身忠实性的行为替代物,强化学习后训练策略提升了忠实性。

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2607.03182 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交 62%

AnchorVLA: Bridging Discrete Decisions and Continuous Trajectories for Vision-Language-Action Planning

AnchorVLA:为视觉-语言-动作规划连接离散决策与连续轨迹

Qi Liu, Yabei Li, Hongsong Wang, Heng Zhang, Lei He

机构 * School of Vehicle and Mobility, Tsinghua University(清华大学车辆与运载学院) State Key Laboratory of Intelligent Green Vehicle and Mobility, Tsinghua University(清华大学智能绿色车辆与交通国家重点实验室) School of Computer Science and Engineering, Southeast University(东南大学计算机科学与工程学院) Meituan Inc.(美团公司) Dongfeng Motor Corporation(东风汽车公司)

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

AI总结 自动驾驶规划需将多种信息转化为连续轨迹,现有视觉-语言-动作(VLA)规划器有局限。提出AnchorVLA框架,用轨迹模式锚连接高层VLA推理与连续轨迹执行,提升效率、语义动作对齐和生成灵活性。

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2606.30694 2026-07-01 cs.RO cs.AI 新提交 62%

DSIP: A Dynamic Coordination Planner for Signal-Free Intersections using Diffusion-Model-Based Multi-Agent Motion Planning

DSIP: 基于扩散模型的多智能体运动规划的无信号交叉口动态协调规划器

Qian Hu, Haoyang Peng, Songan Zhang, Ming Yang, Hongtei Eric Tseng

机构 * Global Institute of Future Technology, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学全球未来技术学院) School of Automation and Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学自动化与智能感知学院) Department of Electrical Engineering, The University of Texas at Arlington(德克萨斯大学阿灵顿分校电气工程系)

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

AI总结 提出DSIP框架,利用扩散模型生成多车连续轨迹优化,替代传统信号相位控制,在SUMO仿真中显著降低平均延误并提高平均速度。

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2606.26661 2026-06-26 cs.RO cs.AI 新提交 62%

LAMP: Lane-Aligned Motion Primitives for Feasible Trajectory Prediction

LAMP: 面向可行轨迹预测的车道对齐运动基元

Sangjin Han, Hoseong Jung, Jeongtae Her, Changhyun Choi, H. Jin Kim

机构 * Seoul National University(首尔大学) Hyundai Motor Company(现代汽车公司)

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

AI总结 提出LAMP框架,利用VQ-VAE学习形状感知运动基元作为离散意图查询,并结合车道拓扑先验的可行性意图选择器,在保持行为多样性的同时提升预测轨迹的拓扑一致性和可行性。

Comments IEEE ITSC 2026, 6 pages

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