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图像生成、文生图、图像编辑、扩散模型和可控生成。

2026-07-03 至 2026-07-03 共收录 67 信号源:cs.CV, cs.GR, cs.MM

1. 扩散模型 67 篇

2607.01775 2026-07-03 cs.LG 新提交 88%

Set Diffusion: Interpolating Token Orderings Between Autoregression and Diffusion for Fast and Flexible Decoding

Set Diffusion: 在自回归与扩散之间插值令牌顺序以实现快速灵活的解码

Marianne Arriola, Volodymyr Kuleshov

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,title_cn)

AI总结 提出Set Diffusion模型,通过将似然参数化为灵活位置和长度的令牌集,并设计集因果扩散架构,支持任意顺序解码和KV缓存更新,在数学推理、摘要和无条件生成上优于先前的扩散语言模型。

Comments ICML 2026. We provide the code at https://github.com/kuleshov-group/setdlms

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2512.23426 2026-07-03 cs.CV 版本更新 85%

Direct Diffusion Score Preference Optimization via Stepwise Contrastive Policy-Pair Supervision

直接扩散分数偏好优化:通过逐步对比策略对监督

Dohyun Kim, Seungwoo Lyu, Seung Wook Kim, Paul Hongsuck Seo

机构 * Dept. of CSE, Korea University(韩国大学计算机科学与工程系) NVIDIA

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);text-to-image(abstract);image synthesis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出DDSPO方法,通过对比策略对直接监督反向去噪步骤,无需奖励建模或人工标注,在文本-图像对齐和美学质量任务上优于现有方法。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2606.28417 2026-07-03 cs.CV 版本更新 83%

DiffRGD: An Inference-Time Diffusion Guidance Through Riemannian Gradient Descent

DiffRGD:通过黎曼梯度下降的推理时扩散引导

Jia-Wei Liao, Li-Xuan Peng, Mei-Heng Yueh, Min Sun, Cheng-Fu Chou, Jun-Cheng Chen

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);image generation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出DiffRGD框架,通过黎曼梯度下降在球流形上求解约束优化,保持潜在高斯分布,提升图像恢复与条件生成质量。

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2512.02657 2026-07-03 cs.LG cs.AI 版本更新 82%

Locality-Aware Continual Unlearning for Diffusion Models

面向扩散模型的局部感知持续遗忘学习

Naveen George, Naoki Murata, Yuhta Takida, Konda Reddy Mopuri, Yuki Mitsufuji

机构 * Indian Institute of Technology Hyderabad(印度海得拉巴印度理工学院) Sony AI(索尼人工智能) Sony Group Corporation(索尼集团)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);text-to-image(abstract)

AI总结 提出局部感知持续遗忘框架,通过局部感知目标选择和局部感知回放机制,解决扩散模型在连续概念移除中的性能崩溃问题,在10步顺序遗忘中保持高相关保留和通用保留。

Comments Accepted to ECCV 2026

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2607.02515 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

PointDiT: Pixel-Space Diffusion for Monocular Geometry Estimation

PointDiT: 用于单目几何估计的像素空间扩散

Haofei Xu, Rundi Wu, Philipp Henzler, Nikolai Kalischek, Michael Oechsle, Fabian Manhardt, Marc Pollefeys, Andreas Geiger, Federico Tombari, Michael Niemeyer

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出基于纯ViT的像素空间扩散Transformer,直接在原始3D点图块上操作,无需复杂架构和潜在空间压缩,在单目几何估计中超越潜在扩散模型。

Comments ICML 2026. Project page: https://haofeixu.github.io/pointdit/

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2607.02461 2026-07-03 cs.CV cs.AI cs.LG 新提交 79%

OrbitQuant: Data-Agnostic Quantization for Image and Video Diffusion Transformers

OrbitQuant: 图像和视频扩散Transformer的数据无关量化

Donghyun Lee, Jitesh Chavan, Duy Nguyen, Sam Huang, Liming Jiang, Priyadarshini Panda, Timo Mertens, Saurabh Shukla

机构 * Cantina Labs(Cantina实验室) University of Southern California(南加州大学) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出数据无关量化方法OrbitQuant,通过归一化旋转基和Lloyd-Max码本,无需校准数据即可对扩散Transformer的权重和激活进行低比特量化,在多个模型和模态上达到最优。

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2607.01869 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

QWERTY: Training-Free Motion Control via Query-Warped Video Diffusion Transformers

QWERTY: 通过查询扭曲的视频扩散变换器实现无需训练的运动控制

Kyobin Choo, Youngmin Kim, Hyunkyung Han, Geunrip Park, Chanyoung Kim, Sunyoung Jung, Seong Jae Hwang

机构 * Department of Computer Science, Yonsei University(延世大学计算机科学系) Department of Artificial Intelligence, Yonsei University(延世大学人工智能系)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出QWERTY框架,通过扭曲查询的语义子空间,在预训练图像到视频扩散变换器中实现无需训练的运动控制,性能接近微调方法。

Comments 37 pages, 18 figures, accepted at the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2026

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2607.01756 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

ProSAC-CT: Progressive Spectral-Anatomical Co-Guided Multi-Stage Diffusion Model for Low-Dose CT Denoising

ProSAC-CT: 渐进式频谱-解剖协同引导的多阶段扩散模型用于低剂量CT去噪

Xuepeng Liu, Zetong Liu, Renyiming Li, Yan Li, Ruiyu Li, Ruili Li, Jiayi Ding, Eichi Takaya

机构 * College of Medicine and Biological Information Engineering, Northeastern University(东北大学医学与生物信息工程学院) Tohoku University School of Medicine(东北大学医学院) State Key Laboratory of Oncology in South China, Sun Yat-sen University Cancer Center(华南肿瘤学国家重点实验室,中山大学肿瘤防治中心) AI Lab, Tohoku University Hospital(东北大学医院人工智能实验室)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出ProSAC-CT,一种渐进式频谱-解剖协同引导的多阶段扩散模型,通过解剖先验引导、残差频域解耦和时间步解耦解码器,有效去除低剂量CT噪声并保留解剖细节。

Comments 14 pages, 8 figures, 3 tables

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2607.01743 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

InterCMDM: Block-Causal Diffusion for Autoregressive Human Interaction Generation

InterCMDM:用于自回归人体交互生成的块因果扩散

Qing Yu, Kent Fujiwara

机构 * LY Corporation(LY公司)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出InterCMDM块因果潜扩散框架,通过双流因果扩散Transformer和多重任务注意力掩码实现自回归双人交互生成,解决因果性缺失和时间漂移问题,在InterHuman和InterX上达到最优性能。

Comments Accepted to ECCV 2026, Project website: https://yu1ut.com/InterCMDM-HP/

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2607.01677 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

ICDepth: Taming Video Diffusion Models for Video Depth Estimation via In-Context Conditioning

ICDepth: 通过上下文条件化驯服视频扩散模型用于视频深度估计

Xuanhua He, Jiaxin Xie, Mingzhe Zheng, Qifeng Chen

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出ICDepth框架,利用上下文条件化(ICC)将预训练文本到视频扩散Transformer适配到视频深度估计,通过SAND-Attention确保时空对齐和SRFM注入语义分辨率先验,仅用0.8M帧训练数据即达到SOTA并展现强零样本泛化。

Comments Accepted to ECCV 2026. Project page: https://xuanhuahe.github.io/ICDepth/

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2607.01370 2026-07-03 cs.CV 新提交 79%

MapDreamer: Aerial Imagery Conditioned Latent Diffusion for Lane-Level Map Generation

MapDreamer: 基于航空影像条件潜扩散的车道级地图生成

Julian Brandes, Philipp Crocoll, Wolfram Burgard

机构 * Department CSAI at University of Technology Nuremberg(纽伦堡工业大学CSAI系) Robert Bosch GmbH(罗伯特·博世有限公司)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出MapDreamer,一种从单张航空影像直接生成带显式拓扑的车道级矢量地图的生成扩散模型,通过变分自编码器学习车道中心线及其拓扑的紧凑潜表示,并利用基于Transformer的潜扩散模型预测图结构,在几何和拓扑保真度上优于非生成基线。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2606.31699 2026-07-03 cs.CV cs.AI 新提交 79%

Look But Don't Touch with Sparse Autoencoders for Unlearning in Diffusion Models

用稀疏自编码器实现扩散模型中的遗忘:只看不碰

Enrico Cassano, Riccardo Renzulli, Rayyan Ahmed, Marco Grangetto, Stephan Alaniz

机构 * University of Turin(都灵大学) LTCI, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris(LTCI,巴黎电信学院,巴黎综合理工学院)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文利用稀疏自编码器作为语义检测器,通过检测并替换包含目标对象的图像区域,实现扩散模型中的对象擦除,避免了直接干预潜在空间导致的视觉伪影。

Comments Accepted at ECCV 2026

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2511.11437 2026-07-03 cs.CV cs.HC 版本更新 79%

Hi-DREAM: Brain-Inspired Hierarchical Diffusion for fMRI-to-Image Reconstruction via ROI Encoder and VisuAl Mapping

Hi-DREAM: 基于脑启发的层次化扩散用于fMRI到图像重建,通过ROI编码器和视觉映射

Guowei Zhang, Yun Zhao, Kai Sun, Moein Khajehnejad, Adeel Razi, Dinh Phung, Levin Kuhlmann

机构 * Dept of Data Science and AI, Monash University, Melbourne, Australia(数据科学与人工智能系,墨尔本大学,澳大利亚) School of Psychological Sciences, Monash University, Melbourne, Australia(心理学科学学院,墨尔本大学,澳大利亚) Brain and Mind Centre, University of Sydney, Sydney, Australia(脑与心智中心,悉尼大学,澳大利亚)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出Hi-DREAM框架,利用层次化扩散模型,通过ROI适配器将早期、中期和晚期视觉ROI流转换为多尺度皮层金字塔,并用轻量级ROI条件ControlNet注入解剖先验,在NSD数据集上实现最先进的高层语义重建和强低层结构。

Comments 18 pages, 5 figures

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2503.03355 2026-07-03 cs.CV cs.LG eess.IV 79%

Rethinking Video Super-Resolution: Towards Diffusion-Based Methods without Motion Alignment

重新思考视频超分辨率:基于扩散的方法无需运动对齐

Zhihao Zhan, Wang Pang, Xiang Zhu, Yechao Bai

机构 * TopXGun Robotics(TopXGun机器人研究所) Nanjing University(南京大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出基于扩散后验采样框架的视频超分辨率方法,无需显式估计光流或运动参数,通过学习现实物理规律来处理多种运动模式,实验证明其有效性。

Comments ICSPS 2025

Journal ref 17th International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS), 2025

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2607.01436 2026-07-03 cs.AI cs.LG 新提交 78%

Discrete Diffusion Language Models for Interactive Radiology Report Drafting

离散扩散语言模型用于交互式放射报告草稿生成

Max Van Puyvelde, Halil Ibrahim Gulluk, Wim Van Criekinge, Olivier Gevaert

机构 * Stanford University School of Medicine(斯坦福大学医学院) Ghent University(根特大学) Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出将离散扩散语言模型用于放射报告草稿生成,利用其任意顺序填充能力实现交互式编辑,在医学VQA任务上达到或超越自回归模型,解码速度快3.5-4.4倍。

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2607.01693 2026-07-03 cs.LG math.PR 新提交 78%

A Mathematical Introduction to Diffusion Models

扩散模型的数学导论

Jianfeng Lu

机构 * Duke University(杜克大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 从采样视角出发,以证明为导向介绍扩散模型,涵盖经典采样动力学到现代扩散采样器、误差分析及推理时控制。

Comments Lecture notes for the John Tukey Summer Graduate School on Mathematics of Generative Models at SLMath (June 22nd, 2026 -- July 2nd, 2026)

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2607.01898 2026-07-03 math.AP 新提交 78%

Late-Time Fractional-Order Identification in Caputo Diffusion Equation

Caputo扩散方程中的晚期分数阶识别

Niyaz Tokmagambetov

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 研究严格正自伴算子生成的Caputo扩散方程中分数阶的晚期识别,通过Mittag-Leffler函数的渐近展开证明单个晚期标量观测的唯一性,并给出双观测的对数比估计方法。

Comments 26 pages

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2607.01857 2026-07-03 math.AP 新提交 78%

Refined blow-up criteria and global solutions for triangular cross-diffusion systems

三角交叉扩散系统的改进爆破准则与全局解

Alexandre Bertolino

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 针对Shigesada-Kawasaki-Teramoto型三角交叉扩散系统,基于标量Kolmogorov方程的正则性估计,建立了自包含的适定性理论,并提出了改进的L^p爆破准则,证明了d≤2时具有logistic反应项的两物种系统全局强解的存在性。

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2607.02216 2026-07-03 cond-mat.stat-mech nlin.PS 新提交 78%

Exact amplitude relations for diffusion-limited aggregation

扩散限制聚集的精确振幅关系

Thomas C Halsey

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 利用Hastings-Levitov二维DLA公式,证明调和测度多分形谱第三矩的普适振幅与团簇分形维数之间的精确关系。

Comments 7 pages, 3 figures

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2606.15313 2026-07-03 eess.AS cs.SD 新提交 78%

DDPO-VC: Speaker De-Identification via Diffusion Denoising Policy Optimization

DDPO-VC:基于扩散去噪策略优化的说话人去识别

Liming Wang, Cody Karjadi, Rhoda Au, James Glass

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出DDPO-VC框架,通过强化学习后训练扩散模型,利用隐私与效用教师奖励信号,在说话人去识别中平衡隐私保护与下游任务效用,优于多种强基线方法。

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2606.13501 2026-07-03 cs.DC cs.LG cs.PF 新提交 78%

GF-DiT: Scheduling Parallelism for Diffusion Transformer Serving

GF-DiT:扩散Transformer服务的并行调度

Xinwei Qiang, Yifan Hu, Shixuan Sun, Jing Yang, Han Zhao, Chen Chen, Yu Feng, Jingwen Leng, Minyi Guo

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Guizhou University(贵州大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出GF-DiT,一种策略可编程运行时,通过动态调整请求并行度来优化扩散Transformer服务,利用无组集合通信实现低开销在线重配置,显著提升吞吐量和降低延迟。

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2606.10049 2026-07-03 hep-lat hep-ph nucl-ex nucl-th 新提交 78%

Momentum Dependence of Heavy Quark Diffusion in a Thermal Gluonic Plasma on the Lattice

热胶子等离子体中重夸克扩散的动量依赖性:格点研究

Harshit Pandey, Sayantan Sharma

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 利用三维格点有效场论模拟非微扰相互作用的热胶子等离子体中重夸克的动力学,首次提取了重夸克拖曳和扩散系数的动量依赖性。

Comments v2; few typos corrected; figures updated

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2606.07571 2026-07-03 cs.LG cs.AI 新提交 78%

Enabling KV Caching of Shared Prefix for Diffusion Language Models

为扩散语言模型启用共享前缀的KV缓存

Younghun Go, Jaehoon Han, Changyong Shin, Chuck Yoo, Gyeongsik Yang

机构 * Korea University(高丽大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 针对扩散语言模型中双向注意力导致共享前缀KV不稳定的问题,提出双向前缀缓存(bicache),通过动态识别安全层深度重用KV,避免精度崩溃,提升吞吐量36.3%-98.3%。

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2602.23142 2026-07-03 cs.LG 78%

Prediction of Diffusion Coefficients in Mixtures with Tensor Completion

二元混合物中扩散系数预测的张量补全方法

Zeno Romero, Kerstin Münnemann, Hans Hasse, Fabian Jirasek

机构 * Laboratory of Engineering Thermodynamics, RPTU Kaiserslautern(工程热力学实验室,科隆大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 本文提出一种混合张量补全方法,用于预测二元混合物中无限稀释温度依赖的扩散系数,结合实验数据和贝叶斯框架提升预测精度。

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2507.05624 2026-07-03 cs.AI 版本更新 78%

ADMC: Attention-based Diffusion Model for Missing Modalities Feature Completion

ADMC: 基于注意力扩散模型的缺失模态特征补全

Yuhan Li, Wei Zhang, Juan Chen, Jiangjia Yan, Peng Xiangli, Liangze Yin

机构 * National University of Defense Technology(国防科学技术大学) The Fifth Electronic Research Institute of MIIT(信息产业部第五电子研究所) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) University of Science and Technology Beijing(北京科技大学) Hunan University(湖南大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 提出基于注意力扩散的缺失模态特征补全方法,通过独立训练各模态特征网络避免过耦合,利用注意力扩散网络生成与真实分布一致的缺失模态特征,在IEMOCAP和MIntRec基准上取得最优结果。

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2505.03178 2026-07-03 cs.LG cs.RO 78%

RADE: Learning Risk-Adjustable Driving Environment via Multi-Agent Conditional Diffusion

RADE:通过多智能体条件扩散学习风险可调整的驾驶环境

Jiawei Wang, Xintao Yan, Yao Mu, Haowei Sun, Zhong Cao, Henry X. Liu

机构 * Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan(密歇根大学土木与环境工程系) Department of Computer Science, University of Hong Kong(香港大学计算机科学系) University of Michigan Transportation Research Institute(密歇根大学交通研究研究院)

专题命中 扩散模型 :diffusion(title,abstract)

AI总结 RADE通过多智能体条件扩散模型生成真实且可控风险的驾驶场景,直接从数据学习风险条件行为,提升自动驾驶安全评估的现实性和可扩展性。

Journal ref 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)

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2606.19984 2026-07-03 cs.LG 新提交 75%

Kolmogorov-Arnold Reservoir Computing

Kolmogorov-Arnold 储层计算

Juntian Huang, Jürgen Kurths, Ying Tang

机构 * Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学基础与前沿科学研究所) Potsdam Institute for Climate Impact Research(波茨坦气候影响研究所) Department of Physics, Humboldt University Berlin(柏林洪堡大学物理系) Research Institute of Intelligent Complex Systems, Fudan University(复旦大学智能复杂系统研究所) School of Physics, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学物理学院) Key Laboratory of Quantum Physics and Photonic Quantum Information, Ministry of Education, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学教育部量子物理与光子量子信息重点实验室) Non-classical Information Science Basic Discipline Research Center of Sichuan Province, University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学四川省非经典信息科学基础学科研究中心)

专题命中 扩散模型 :image generation(abstract);text-to-image(abstract);diffusion(abstract)

AI总结 提出Kolmogorov-Arnold储层计算(KARC),用显式基函数展开替代储层,结合KAN的表达能力和储层计算的闭式训练,在偏微分方程等基准上优于现有方法。

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2607.02349 2026-07-03 math.NA cs.NA math.PR 新提交 71%

A PDE-Based Framework for Generative Modeling Beyond Classical Score-Based Diffusion

超越经典得分扩散的基于PDE的生成建模框架

Horacio Tettamanti, Michael Herty

专题命中 扩散模型 :diffusion(title)

AI总结 提出基于非线性Ornstein-Uhlenbeck动力学的生成框架,通过粒子系统和非线性Fokker-Planck方程描述,证明前向动力学中的凝聚现象,并推导稳定化的反向PDE以重建初始分布,扩展了生成范式。

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2601.04015 2026-07-03 cs.DL 版本更新 71%

Examining persistence of European open repository infrastructure and its diffusion in the scholarly record

欧洲开放仓储基础设施的持久性及其在学术记录中的扩散研究

George Macgregor, Joy Davidson

专题命中 扩散模型 :diffusion(title)

AI总结 通过整合仓储注册数据和网络抓取信息,评估欧洲仓储的持久性,发现超过20%的仓储已“死亡”,约1.2万篇学术作品引用了无法检索的仓储内容,并提出了政策干预建议。

Comments 31 pages

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2607.02322 2026-07-03 cs.RO cs.CV 新提交 70%

The Moving Eye: Enhancing VLA Spatial Generalization via Hybrid Dynamic Data Collection

移动之眼:通过混合动态数据收集增强VLA空间泛化能力

Jincheng Tang, Yilong Zhu, Zhengyuan Xie, Jiang-Jiang Liu, Jiaxing Zhang

机构 * Lion Rock AI Lab, China Merchants Research Institute of Advanced Technology(狮岩人工智能实验室,中国商人先进科技研究院) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科学与技术大学) Nankai University(南开大学)

专题命中 扩散模型 :diffusion(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 针对VLA模型空间泛化脆弱性问题,提出混合动态数据策略,结合连续相机运动与多样静态视角,减少虚假相关性,提升对未见相机位姿和物体配置的泛化能力。

Comments IROS 2026

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