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视觉与机器人

图像生成

图像生成、文生图、图像编辑、扩散模型和可控生成。

2026-05-08 至 2026-05-08 共收录 4 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.MM

1. 图像生成评测 4 篇

2605.06641 2026-05-08 cs.AI cs.CV 79%

GlazyBench: A Benchmark for Ceramic Glaze Property Prediction and Image Generation

GlazyBench:陶瓷釉料属性预测与图像生成的基准测试

Ziyu Zhai, Siyou Li, Juexi Shao, Juntao Yu

机构 * Queen Mary University of London(伦敦大学玛丽女王学院)

专题命中 图像生成评测 :image generation(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出GlazyBench,首个用于AI辅助釉料设计的基准数据集,包含23148种真实釉料配方,支持釉料属性预测与图像生成任务,通过传统机器学习和大语言模型建立基线,展示出有前景但具挑战性的实验结果。

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2512.18181 2026-05-08 cs.CV 57%

MACE-Dance: Motion-Appearance Cascaded Experts for Music-Driven Dance Video Generation

MACE-Dance: 基于动作-外观级联专家的音乐驱动舞蹈视频生成

Kaixing Yang, Jiashu Zhu, Xulong Tang, Ziqiao Peng, Xiangyue Zhang, Puwei Wang, Jiahong Wu, Xiangxiang Chu, Hongyan Liu, Jun He

机构 * Renmin University of China(中国人民大学) AMAP, Alibaba Group(阿里集团AMAP) Wuhan University(武汉大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 图像生成评测 :diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出MACE-Dance框架,结合级联混合专家模型,实现音乐驱动的高质量舞蹈视频生成,通过动作和外观专家分别生成3D动作和视频,提升视觉一致性和动作真实感。

Comments Accepted by SIGGRAPH 2026

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2512.10248 2026-05-08 cs.CV cs.AI 57%

RobustSora: De-Watermarked Benchmark for Robust AI-Generated Video Detection

RobustSora:用于鲁棒AI生成视频检测的去水印基准

Zhuo Wang, Xiliang Liu, Ligang Sun

机构 * College of Computer Science, Beijing University of Technology(北京理工大学计算机学院)

专题命中 图像生成评测 :inpainting(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出RobustSora基准,通过6500个手动验证的视频评估AI生成视频检测的鲁棒性,发现水印操控影响检测准确率,强调水印意识在训练中的重要性。

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2511.06856 2026-05-08 cs.LG math.DG 50%

Contact Wasserstein Geodesics for Non-Conservative Schrödinger Bridges

接触Wasserstein测地线用于非保守Schrödinger桥

Andrea Testa, Søren Hauberg, Tamim Asfour, Leonel Rozo

机构 * Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI)(博世人工智能中心) Karlsruhe Institute of Technology (KIT)(卡尔斯鲁厄理工学院) Technical University of Denmark (DTU)(丹麦技术大学) Italian Institute of Artificial Intelligence (AI4I)(意大利人工智能研究所)

专题命中 图像生成评测 :image generation(abstract)

AI总结 本文提出非保守广义Schrödinger桥,通过接触哈密顿力学实现能量变化的桥模型,利用接触Wasserstein测地线实现高效计算,验证了其在流形导航、分子动力学预测和图像生成中的实用性。

Comments 44 pages, 21 figures, ICLR 2026

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