arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新

科学与医疗

医学 AI

医学智能、临床 AI、医学影像、病理、诊断和医疗健康大模型。

2026-07-02 至 2026-07-02 共收录 33 信号源:cs.CV, cs.LG, q-bio, eess.IV, eess.SP

1. 医学影像 18 篇

2607.00500 2026-07-02 physics.med-ph cs.CV 新提交 90%

Closed-loop coupling of personalised and foundation models for real-time treatment guidance with MRI

个性化模型与基础模型的闭环耦合用于MRI实时治疗引导

James Grover, Emily A. Hewson, Andrew Phair, Michael Ferraro, Hilary L. Byrne, Paul Keall, Michael G. Jameson, David E. J. Waddington

机构 * Image X Institute, Sydney School of Health Sciences, Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney, Sydney, Australia(悉尼大学医学与健康学院悉尼健康科学学院Image X研究所,悉尼,澳大利亚) GenesisCare, Sydney, Australia(GenesisCare,悉尼,澳大利亚) School of Clinical Medicine, Medicine & Health, University of New South Wales, Sydney, Australia(新南威尔士大学医学与健康学院临床医学系,悉尼,澳大利亚) Centre for Medical Radiation Physics, School of Mathematics and Physics, University of Wollongong, Wollongong, Australia(伍伦贡大学数学与物理学院医学辐射物理中心,伍伦贡,澳大利亚)

专题命中 医学影像 :MRI(title,title_cn);分类 cs.CV

AI总结 提出一种闭环耦合框架,结合个性化时间预测模型与基础模型的连续分割解剖解释,实时补偿MRI引导治疗中的成像延迟,在400毫秒预测范围内改善解剖预测并减少剂量误差。

Comments 18 pages, 8 figures, 2 supplementary figures

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2606.19867 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 90%

PSCT-Net: Geometry-Aware Pediatric Skull CT Reconstruction via Differentiable Back-Projection and Attention-Guided Refinement

PSCT-Net: 通过可微反投影和注意力引导细化实现几何感知的儿科颅骨CT重建

Dong Yeong Kim, Jaewon Choi, Youmin Shin, JunGyu Lee, Myeongseop Kim, Jinwook Choi, Joo Whan Kim, Young-Gon Kim

机构 * Interdisciplinary Program in Bioengineering, Seoul National University(首尔大学生物工程跨学科项目) Department of Transdisciplinary Medicine, Seoul National University Hospital(首尔大学医院跨学科医学系) Department of Artificial Intelligence, Yonsei University(延世大学人工智能系) Department of Medicine, Seoul National University College of Medicine(首尔大学医学院医学系) Healthcare AI Research Institute, Seoul National University Hospital(首尔大学医院医疗人工智能研究所)

专题命中 医学影像 :CT(title,title_cn);分类 cs.CV

AI总结 提出PSCT-Net,利用可微反投影建立空间先验,结合注意力引导投影和双向Mamba模块,从稀疏双平面X射线重建3D CT,缓解深度模糊并改善骨边界。

Comments 11pages, 5 figures

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2607.00058 2026-07-02 cs.CV 新提交 89%

Joint Medical Image Enhancement and Segmentation with Diffusion-based Symbiotic Information Interaction

基于扩散的共生信息交互的联合医学图像增强与分割

Ying Chen, Jinyue Li, Qiankun Li

机构 * Shenzhen Research Institute, The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学深圳研究院) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Imperial Global Singapore, Imperial College London(伦敦帝国学院新加坡分校)

专题命中 医学影像 :medical image(title);MRI(abstract,abstract_cn);CT(abstract,abstract_cn);diagnosis(abstract)

AI总结 提出DiSIINet,利用扩散模型和共生信息交互模块,在统一框架中实现图像增强与分割的相互促进,在多模态医学图像上取得显著性能提升。

Comments Accepted by IJCAI 2026

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2607.00509 2026-07-02 cs.CV 新提交 87%

AnF-DiffPET: Anatomy- and Frequency-Guided Diffusion for PET/CT Denoising

AnF-DiffPET: 用于PET/CT去噪的解剖与频率引导扩散

Xuepeng Liu, Ruili Li, Zetong Liu, Renyiming Li, Yan Li, Yin Dai, Chao Li, Yueyang Teng

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) Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge(剑桥大学临床神经科学系)

专题命中 医学影像 :CT(title,title_cn);分类 cs.CV

AI总结 提出AnF-DiffPET框架,通过解剖-频率引导、多尺度交叉变换重建和频率对比硬挖掘,解决低剂量PET去噪中的解剖引导不足、多尺度特征传播不稳定和频域恢复不确定性问题,在多个数据集上优于现有方法。

Comments 11 pages, 8 figures, 3 tables

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2607.00633 2026-07-02 cs.CE 新提交 87%

Stacked Ensemble Learning for Abdominal Aortic Aneurysm Segmentation in CT Angiography

堆叠集成学习用于CT血管造影中腹主动脉瘤分割

Joshua Fry, Sajjad Arzemanzadeh, Saeideh Sekhavat, Mostafa Jamshidian, Adam Wittek, Michael Bertolacci, Elke R. Gizewski, Eva Gassner, Alexander Loizides, Maximillian Lutz, Florian K. Enzmann, Karol Miller

专题命中 医学影像 :CT(title,title_cn)

AI总结 针对CT血管造影中腹主动脉瘤分割,提出堆叠集成框架,结合三个nnUNetv2基学习器和L2正则化逻辑回归元模型,在测试集上Dice系数达0.9752,分离距离0.4598 mm,显著提升边界精度。

Comments 14 pages

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2607.01176 2026-07-02 cs.CV 新提交 86%

High-dimensional Embedding Prior for Noisy K-space Domain MRIReconstruction

高维嵌入先验用于噪声k空间域MRI重建

Yu Guan, Tianjia Huang, Qinrong Cai, Qiuyun Fan, Dong Liang, Qiegen Liu

机构 * School of Advanced Manufacturing, Nanchang University(南昌大学先进制造学院) School of Mathematics and Computer Science, Nanchang University(南昌大学数学与计算机科学学院) School of Information Engineering, Nanchang University(南昌大学信息工程学院) Academy of Medical Engineering and Translational Medicine, Medical School, Faculty of Medicine, Tianjin University(天津大学医学部医学工程与转化医学研究院) Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences(中国科学院深圳先进技术研究院)

专题命中 医学影像 :MRI(title_cn,summary_cn);分类 cs.CV

AI总结 针对噪声k空间MRI重建,提出高维嵌入框架增强扩散模型表示能力,在多种噪声和欠采样条件下提升重建质量,尤其在高噪声场景效果显著。

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2606.30901 2026-07-02 cs.CV 新提交 86%

GRAPE: Graph-Augmented Prototype Explanations for Interactive Medical Image Diagnosis

GRAPE: 面向交互式医学影像诊断的图增强原型解释

Rasul Khanbayov, Erchin Serpedin, Hasan Kurban

机构 * Hamad Bin Khalifa University(哈马德·本·哈利法大学)

专题命中 医学影像 :medical image(title,abstract);diagnosis(title);分类 cs.CV

AI总结 提出GRAPE架构,通过图注意力任务头建模概念共现提升分类性能,引入概念不匹配安全检查防止错误反馈,并利用开放词汇原型锚定支持从单张图像添加新发现,无需重新训练。

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2607.00223 2026-07-02 cs.CV 新提交 84%

Does Your ViT Still Need U-Net for Segmentation?

你的ViT做分割还需要U-Net吗?

Xin Li, Wenhui Zhu, Xuanzhao Dong, Xiwen Chen, Yanxi Chen, Yujian Xiong, Hao Wang, Oana M. Dumitrascu, Yalin Wang

机构 * Arizona State University(亚利桑那州立大学) Clemson University(克莱姆森大学) Mayo Clinic(梅奥诊所)

专题命中 医学影像 :MRI(abstract,abstract_cn);CT(abstract,abstract_cn);medical image(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文探究现代ViT骨干网络下医学图像分割是否仍需U-Net解码器,并提出基于查询的纯编码器分割框架EoSeg,在多个数据集上取得优异性能。

Comments 8 pages, 4 figures

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2607.01001 2026-07-02 cs.CV cs.LG 新提交 83%

Foundation Models vs. Radiomics for Lung Computed Tomography: A Benchmark of Feature Extractors, Classification Heads, and Segmentation Choices

基础模型与放射组学在肺部计算机断层扫描中的比较:特征提取器、分类头和分割选择的基准测试

Nils Neukirch, Martin Maurer, Nils Strodthoff

机构 * Division AI4Health, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg(奥尔登堡卡尔·冯·奥西茨基大学AI4Health部门) University Institute for Diagnostic and Interventional Radiology, Klinikum Oldenburg AöR(奥尔登堡医院大学诊断与介入放射学研究所)

专题命中 医学影像 :CT(summary_cn,abstract);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 本研究通过基准测试五种特征提取器、七种分类头和三种分割策略,评估基础模型与放射组学在CT肺癌表型分析中的性能,发现最优设计取决于任务,推荐Curia结合肿瘤分割和CatBoost分类头作为安全默认方案。

Comments 17 pages, 8 figures, 2 tables, Code is available at https://github.com/AI4HealthUOL/lung-ct-benchmarking

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2607.00409 2026-07-02 cs.CV 新提交 79%

MedCAGD: Context-Aware Gated Decoder for Efficient Medical Image Segmentation

MedCAGD:用于高效医学图像分割的上下文感知门控解码器

Saad Wazir, Patrick Dominique Vibild, Dinh Phu Tran, Seongah Kim, Daeyoung Kim

机构 * School of Computing, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)(韩国科学技术院计算学院) Department of Energy, Aalborg University(奥尔堡大学能源系)

专题命中 医学影像 :medical image(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出一种上下文感知门控解码器,通过轻量多尺度通道重校准、门控跳跃融合和全局上下文聚合机制,有效利用预训练编码器特征,在11个基准上优于强基线。

Comments Accepted at the European Conference on Computer Vision (ECCV 2026)

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2606.22963 2026-07-02 cs.CV 新提交 79%

Concept Alignment Contrast and Long-Short Prompt Memory for Test-Time Adaptation of SAM3 in Medical Image Segmentation

概念对齐对比与长短提示记忆用于SAM3在医学图像分割中的测试时自适应

Yubo Zhou, Jianghao Wu, Ping Ye, Shaoting Zhang, Guotai Wang

机构 * University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学) Faculty of Information Technology, Monash University(莫纳什大学信息技术学院) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 医学影像 :medical image(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出CM-TTA框架,通过概念对齐对比(CAC)度量选择最佳增强视图作为监督,并设计长短提示记忆(LSPM)模块平衡快速与稳定自适应,显著提升SAM3在医学图像分割中的测试时性能。

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2607.00370 2026-07-02 eess.IV 新提交 70%

Enhancing Prostate Cancer Segmentation for Multi-Domain Generalization using a novel Parallel-Route Coherent Mixup Regularization Training

使用新颖的并行路由连贯混合正则化训练增强前列腺癌分割的多域泛化能力

Josiah Simeth, Sudharsan Madhavan, Victoria Brennan, Sean McBride, James Janopaul-Naylor, Justin Haseltine, Daniel Gorovets, Himanshu Nagar, Neelam Tyagi, Harini Veeraraghavan

专题命中 医学影像 :MRI(abstract,abstract_cn);分类 eess.IV

AI总结 提出并行路由连贯混合(PaRC-mix)训练方法,通过多网络层特征增强实现单源到多域泛化,在前列腺癌病灶分割中显著提升检测精度和泛化性能。

Comments 28 pages, 5 figures

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2607.00975 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 70%

TRCGL-Net: A Long-Tailed Multi-Label Chest X-Ray Classification Framework with Generative Data Augmentation and Label Co-Occurrence Modeling

TRCGL-Net:基于生成式数据增强和标签共现建模的长尾多标签胸部X光分类框架

Tong Shao, Hongshun Ling, Li Zhang, Jinjing Wu, Junke Wang, Yuan Gao, Fang Wang

机构 * School of Biomedical Engineering, South-Central Minzu University(中南民族大学生物医学工程学院)

专题命中 医学影像 :pathology(abstract);diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对胸部X光多标签分类中的长尾分布问题,提出TRCGL-Net,利用可学习文本引导扩散模型生成尾部类样本、通道重加权和类别注意力机制增强特征,以及基于标签共现的图卷积网络建模类别关系,在PadChest数据集上尾部类mAP达0.4904。

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2607.00798 2026-07-02 cs.CV 新提交 70%

ClinRAG-GRAPH: Clinical-prior Retrieval-Augmented Graph Model with Domain Adversarial Learning for Breast pCR Prediction

ClinRAG-GRAPH: 基于临床先验的检索增强图模型与领域对抗学习用于乳腺癌pCR预测

Yaofei Duan, Yuhao Huang, Tianyu Zhang, Yuan Gao, Luyi Han, Xin Wang, Xinyu Xie, Xinglong Liang, Chunyao Lu, Muzhen He, Patrick Pang, Yue Sun, Ning Mao, Tao Tan, Ritse Mann

机构 * Department of Medical Imaging, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands(拉德堡德大学医学中心医学影像科,奈梅亨,荷兰) The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands(荷兰癌症研究所,阿姆斯特丹,荷兰) Faculty of Applied Sciences, Macao Polytechnic University, Macau, China(澳门理工大学应用科学学院,澳门,中国) Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA(波士顿儿童医院,哈佛医学院,波士顿,美国) Centre for Artificial Intelligence and Robotics, Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences, Hong Kong, China(中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心,香港,中国) Imaging Division, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands(乌得勒支大学医学中心影像部,乌得勒支,荷兰) Department of Radiology, Fuzhou University Affiliated Provincial Hospital, Fuzhou, China(福州大学附属省立医院放射科,福州,中国) Department of Radiology, Yantai Yuhuangding Hospital, Shandong, China(烟台毓璜顶医院放射科,山东,中国)

专题命中 医学影像 :MRI(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 提出ClinRAG-GRAPH框架,通过构建患者内临床先验图、双分支领域对抗学习和大语言模型驱动的子图检索增强模块,实现术前pCR预测,在内部和外部测试集上取得良好性能。

Comments 11 pages, 5 figures

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2607.00702 2026-07-02 cond-mat.str-el 新提交 67%

Weak-coupling tensor cross interpolation impurity solver for nonequilibrium dynamical mean-field theory

非平衡动力学平均场理论的弱耦合张量交叉插值杂质求解器

Shuta Matsuura, Hiroshi Shinaoka, Philipp Werner, Naoto Tsuji

专题命中 医学影像 :CT(abstract,abstract_cn)

AI总结 提出基于弱耦合展开和张量交叉插值的非平衡杂质求解器,避免随机采样,缓解符号问题,在Hubbard模型中准确再现热化行为,并适用于稳态DMFT。

Comments 30 pages, 19 figures

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2607.00699 2026-07-02 cond-mat.dis-nn 新提交 67%

Dependence of charge separation efficiency on the exciton-charge transfer offset and Gaussian disorder in organic solar cells

有机太阳能电池中电荷分离效率对激子-电荷转移偏移和高斯无序的依赖性

Maik Schwuchow, Carsten Deibel, Angela Thränhardt

专题命中 医学影像 :CT(abstract,abstract_cn)

AI总结 研究低偏移有机太阳能电池中电荷分离效率与激子-电荷转移能级偏移及高斯无序的关系,通过宏观速率模型与三维动力学蒙特卡罗模拟对比,发现无序在中等和低偏移下可显著提升效率。

Comments 9 pages excluding bibliography, 6 figures

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2607.00850 2026-07-02 cs.CV cs.LG 新提交 62%

Mirror-Fusion Attention for Reflection-Aware Self-Supervised Representation Learning

镜像融合注意力用于反射感知的自监督表示学习

Ruixin Li, Jin Liu, Yuling Shi, Stefano Lodi

机构 * University of Bologna(博洛尼亚大学) Jilin University(吉林大学) Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学)

专题命中 医学影像 :medical image(abstract);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 提出MFASSL框架,通过镜像融合注意力模块在自监督学习中注入软反射先验,提升医学图像和人脸等近似对称数据的下游性能与鲁棒性。

Comments Accepted at ECML PKDD 2026. The final authenticated version will be available in the Springer LNCS proceedings

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2607.00744 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 57%

Prototype Memory-Guided Training-Free Anomaly Classification and Localization in Prenatal Ultrasound

原型记忆引导的无训练产前超声异常分类与定位

Huanwen Liang, Yuhao Huang, Xiliang Zhu, Yuanji Zhang, Xuedong Deng, Xinru Gao, Guowei Tao, Yuhan Zhang, Dong Ni

机构 * Medical Ultrasound Image Computing (MUSIC) Lab, Shenzhen University(深圳大学医学超声图像计算实验室) School of Biomedical Engineering, Medical School, Shenzhen University(深圳大学医学部生物医学工程学院) School of Artificial Intelligence, Shenzhen University(深圳大学人工智能学院) School of Biomedical Engineering and Informatics, Nanjing Medical University(南京医科大学生物医学工程与信息学院) Centre for Artificial Intelligence and Robotics, Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心) Shenzhen Luohu People’s Hospital (The Third Affiliated Hospital of Shenzhen University)(深圳市罗湖区人民医院(深圳大学第三附属医院)) Center for Medical Ultrasound, The Affiliated Suzhou Hospital of Nanjing Medical University, Suzhou Municipal Hospital, Nanjing Medical University(南京医科大学附属苏州医院(苏州市立医院)医学超声中心) Northwest Women’s and Children’s Hospital(西北妇女儿童医院) Qilu Hospital of Shandong University(山东大学齐鲁医院)

专题命中 医学影像 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出一种无需训练的多类产前超声异常分类与定位框架,利用多粒度原型记忆库、原型驱动软合并和类别感知细化策略,在少量参考图像下实现高效检测。

Comments Accepted by MICCAI2026

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2. 临床大模型 2 篇

2607.00990 2026-07-02 cs.SE cs.AI 新提交 78%

SWE-Doctor: Guiding Software Engineering Agents with Runtime Diagnosis from Multi-Faceted Bug Reproduction Tests

SWE-Doctor: 通过多面缺陷复现测试的运行时诊断引导软件工程智能体

Yaoqi Guo, Yang Liu, Jie M. Zhang, Yun Ma, Yiling Lou, Zhenpeng Chen

专题命中 临床大模型 :diagnosis(title,abstract)

AI总结 提出SWE-Doctor,通过生成多面缺陷复现测试并执行调试,构建运行时诊断记录,结合定位信息指导补丁生成,在SWE-bench Verified和Pro上平均解决率分别达75.7%和59.4%。

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2607.00472 2026-07-02 eess.IV cs.AI cs.CV cs.LG 新提交 67%

Predicting Lethal Outcome (Cause) And Understanding Key Biomarkers Linked With Acute Myocardial Infarction Using Deep Artificial Neural Network And Ensemble Of Machine Learning Methodologies

使用深度人工神经网络和集成机器学习方法预测急性心肌梗死的致命结果(原因)并理解关键生物标志物

Sagnik Ghosh

专题命中 临床大模型 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV、cs.LG、eess.IV

AI总结 提出一种结合深度人工神经网络与集成机器学习(逻辑回归、随机森林、Light-GBM、Bagging SVM)的自动化模型,用于预测急性心肌梗死致命结果并识别关键生物标志物,旨在提高诊断速度和准确性。

Comments Master of Science (MSc), Thesis Report

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3. 诊断辅助 7 篇

2607.00147 2026-07-02 cs.AI 新提交 78%

RareDxR1: Autonomous Medical Reasoning for Rare Disease Diagnosis Beyond Human Annotation

RareDxR1:超越人类标注的罕见病诊断自主医学推理

Deyang Jiang, Haoran Wu, Ziyi Wang, Yiming Rong, Yunlong Zhao, Ye Jin, Bo Xu

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(title,abstract)

AI总结 提出端到端推理大模型RareDxR1,通过知识内化与自主进化学习框架,结合反思增强推理采样和双级课程强化学习,直接从非结构化临床笔记诊断罕见病,无需依赖结构化表型或人类标注,在多个基准上达到最先进准确率。

Comments 7 pages, 3 figures. Accepted to IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2026

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2607.00839 2026-07-02 cs.CV 新提交 57%

Rethinking Multi-Label Image Classification With Deep Learning: Taxonomy, Challenge, and Outlook

重新思考基于深度学习的多标签图像分类:分类法、挑战与展望

Xuelin Zhu, Xiu-Shen Wei, Jiawei Ge, Shuai Xu, Bing Wang

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Southeast University(东南大学) Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(南京航空航天大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文综述了基于深度学习的多标签图像分类方法,将其分为六类,并总结了关键挑战与未来研究方向。

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2607.00820 2026-07-02 cs.SE 新提交 50%

Knowledge-Enhanced Agentic Vulnerability Repair

知识增强的智能体漏洞修复

Sicong Cao, Hao Ma, Le Yu, Kangyi Ding, Xiaolei Liu, Terry Yue Zhuo, Bo Wang, Xingwei Lin, Xiaobing Sun, Linzhang Wang, David Lo

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 提出KeaRepair,一种基于智能体的自动化漏洞修复方法,通过提取历史漏洞知识并利用工具增强的智能体进行诊断,生成并迭代优化补丁,在55个C/C++漏洞上修复率达83.64%。

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2607.00272 2026-07-02 cs.RO cs.AI cs.MA 新提交 50%

ASPIRE: Agentic /Skills Discovery for Robotics

ASPIRE: 面向机器人的智能体技能发现

Runyu Lu, Yubo Wu, Ethan Kou, Letian Fu, Wenli Xiao, Ajay Mandlekar, Yinzhen Xu, Guanya Shi, Ken Goldberg, Ang Chen, Mosharaf Chowdhury, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan, Guanzhi Wang

机构 * NVIDIA(英伟达) UMich(密歇根大学) UIUC(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) UC Berkeley(加州大学伯克利分校) CMU(卡内基梅隆大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 提出ASPIRE系统,通过闭环执行、技能库积累和进化搜索,自主编写和优化机器人控制程序,在扰动、多机器人协作和长时域任务上显著超越现有方法,并实现零样本泛化与仿真到现实的技能迁移。

Comments 43 pages, 12 figures, 9 tables. Project page: https://research.nvidia.com/labs/gear/aspire/

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2607.00414 2026-07-02 physics.space-ph astro-ph.EP astro-ph.IM astro-ph.SR 新提交 50%

VLBI Tracking of the JUICE Mission: Two Years of Cruise Phase Operations and Performance Analysis

JUICE任务的VLBI跟踪:巡航阶段两年运行与性能分析

Oliver James White, Guifre Molera Calves, Jasper Edwards, Giuseppe Cimo, Dominic Dirkx

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 利用甚长基线干涉测量(VLBI)技术跟踪JUICE探测器,分析两年巡航阶段的多普勒残差、任务性能指标和太阳风闪烁模式,展示了VLBI网络在深空任务支持中的增强能力。

Comments 12 pages, 9 figures, 2 tables, Proceedings from 24th Australian Space Research Conference. https://www.nssa.com.au/asrc-proceedings

Journal ref Proceedings from 24th Australian Space Research Conference, 2026, 145-156

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2607.00006 2026-07-02 cs.CL cs.AI 新提交 50%

Persona Without Substrate: Regime-Dependence and the LLM Individuation Problem

无基座的人格:体制依赖性与LLM个体化问题

Shuaizhi Cheng

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 通过实验揭示LLM个体化问题中跨体制共指假设的漏洞,提出体制索引个体化框架,将表征内容的身份单位视为(载体,体制)对。

Comments 30 pages, 2 figures, 1 table. Replies to Beckmann & Butlin (arXiv:2604.17031)

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2606.25965 2026-07-02 cs.RO 新提交 50%

Mixture-of-Experts RL for Fault-Tolerant Legged Locomotion

用于容错腿部运动的混合专家强化学习

Giulio Turrisi, Ozan Pali, Luca Oneto, Claudio Semini

机构 * Dynamic Legged Systems Laboratory, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Genova, Italy(意大利技术研究院(IIT)动态腿足系统实验室,热那亚,意大利) Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), Universita di Genova, Genova, Italy(热那亚大学计算机科学、生物工程、机器人及系统工程系(DIBRIS),热那亚,意大利)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 提出一种故障感知模块化控制架构,利用故障诊断信息激活针对不同执行器故障模式的专家策略,在多种故障场景下优于同等规模的单一策略,且适用于计算受限平台。

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4. 病理影像 1 篇

2607.00802 2026-07-02 cs.MM 新提交 50%

CellPrior-Net: Prior-Guided Nuclei Detection and Classification for H&E Whole-Slide Images

CellPrior-Net: 基于先验引导的H&E全切片图像细胞核检测与分类

Falah Jabar, Pasquale Lombardi, Aria Torkpour, Masoud Tafavvoghi, Per Niklas Benzler Waaler, Sigve Andersen, Erna-Elise Paulsen, Mette Pøhl, Lill-Tove Rasmussen Busund, Tom Donnem, Elin Richardsen, David J. Pinato, Mehrdad Rakaee

专题命中 病理影像 :pathology(abstract)

AI总结 提出CellPriorNet,利用轻量级CNN和H通道先验信息实现高效细胞核检测与分类,在8个数据集上达到可比性能并显著减少推理时间。

Comments Submitted to Intelligence-Based Medicine Journal

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5. 医疗多模态 2 篇

2606.25375 2026-07-02 cs.CV cs.AI 新提交 79%

Text Over Image: Auditing Multimodal Robustness in Synthetic Medical Image Detection

超越视觉取证:审计多模态鲁棒性用于合成医学图像检测

Ching-Hao Chiu, Hao-Wei Chung, Gelei Xu, Xueyang Li, Pin-Yu Chen, John Kheir, Meysam Ghaffari, Carlos Morato, Ahmed Abbasi, Yiyu Shi

机构 * University of Notre Dame(圣母大学) IBM Research(IBM研究院) Boston Children’s Hospital(波士顿儿童医院) Harvard Medical School(哈佛医学院) Optum AI, UnitedHealth Group(Optum AI, 联合健康集团)

专题命中 医疗多模态 :medical image(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对合成医学图像检测中多模态鲁棒性不足的问题,提出图像-记录配对基准,揭示视觉语言模型因过度依赖记录上下文而导致的预测偏差。

Comments Accepted at MICCAI 2026. Version 2 is a substantial journal extension of the MICCAI 2026 conference version, with additional provenance perturbations, paired statistical analysis, extended SAVC mitigation experiments, and broader deployment discussion. 19 pages, 3 figures, 2 tables

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2607.00060 2026-07-02 cs.CV 新提交 57%

Synergistic Perception-Reasoning Governance: Grounding Medical MLLMs with Verifiable Anatomical Evidence

协同感知-推理治理:用可验证解剖证据为医学多模态大语言模型提供基础

Rui Hao, Qiankun Li, Junyuan Mao, Linghao Meng, Dirui Xie, Dayu Tan, Zhigang Zeng

机构 * Huazhong University of Science and Technology(华中科技大学) Imperial Global Singapore, Imperial College London(帝国理工学院新加坡全球中心) Nanyang Technological University(南洋理工大学) National University of Singapore(新加坡国立大学) Anhui University(安徽大学)

专题命中 医疗多模态 :radiology(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出一种无需训练的证据注入框架,通过ROI引导的视觉激活调制和解剖坐标语义标记,协同校准视觉感知与文本推理,动态路由任务特定干预,有效减少医学MLLM的幻觉。

Comments Accepted by MICCAI 2026 (Early Accept, Top 9%)

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