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视觉与机器人

机器人 / 具身智能

机器人、具身智能、机器人学习、操作、导航和具身世界模型。

2026-06-11 至 2026-06-11 共收录 6 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 具身推理 6 篇

2606.12072 2026-06-11 cs.CV 新提交 85%

World Model Self-Distillation: Training World Models to Solve General Tasks

世界模型自蒸馏:训练世界模型以解决通用任务

Sebastian Stapf, Pablo Acuaviva Huertos, Aram Davtyan, Paolo Favaro

机构 * Department of Computer Science(计算机科学系)

专题命中 具身推理 :world model(title,abstract);robotics(abstract);robotic(abstract);分类 cs.CV

AI总结 提出结合自蒸馏与强化学习的框架,从预训练视频生成器中提取任务解决能力,无需配对任务视频,在基准测试中超越原始模型。

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2606.11482 2026-06-11 cs.SI cs.CL 新提交 78%

Building Social World Models with Large Language Models

用大型语言模型构建社会世界模型

Haofei Yu, Yining Zhao, Guanyu Lin, Jiaxuan You

机构 * University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 具身推理 :world model(title,abstract)

AI总结 提出社会世界模型(SWM)框架,利用LLM从社会数据中挖掘时间模式,学习社会信念的状态转移函数,无需人工标注或普查数据,在预测市场基准上超越时序基础模型。

Comments 9 pages. ICML 2026

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2602.13628 2026-06-11 cs.NI 版本更新 78%

Compact LLM Deployment and World Model Assisted Offloading in Mobile Edge Computing

紧凑型大语言模型部署与世界模型辅助的卸载在移动边缘计算中

Ruichen Zhang, Xiaofeng Luo, Jiayi He, Jiawen Kang, Zehui Xiong, Shiwen Mao

专题命中 具身推理 :world model(title,abstract)

AI总结 本文研究了移动边缘计算网络中紧凑型大语言模型(LLM)部署和世界模型辅助的推断卸载问题,提出了一种边缘紧凑型LLM部署(ECLD)框架,结合结构化剪枝、低比特量化和知识蒸馏来构建可部署于边缘的LLM变种,并通过四个互补指标评估这些模型。基于这些紧凑模型,提出了一个MEC卸载优化问题,旨在最小化长期平均推断延迟,同时满足设备能耗预算和LLM特定的服务质量约束。为了解决未知且时间变化的网络动态问题,开发了一种世界模型-近端策略优化(PPO)算法,该算法在原策略优化算法中加入了学习的递归世界模型,以提供改进的价值目标和短时间想象回放。

Comments 16 pages, 10 figures

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2606.12316 2026-06-11 cs.CV 新提交 74%

Slots, Transitions, Loops: Learning Composable World Models for ARC

槽、转换、循环:学习可组合的ARC世界模型

Gege Gao, Bernhard Schölkopf, Andreas Geiger

机构 * University of Tübingen(图宾根大学) ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院)

专题命中 具身推理 :world model(title);分类 cs.CV

AI总结 提出Loop-OWM架构,通过颜色原型槽、演示条件任务摘要和循环转换模型,学习ARC任务中的视觉符号规则,在ARC-1和ARC-2上超越基线。

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2606.11417 2026-06-11 cs.LG cs.AI stat.ML 新提交 62%

Signed Compression Progress on a Sealed Audit is Goodhart-Resistant

密封审计上的有符号压缩进展是古德哈特抵抗的

Ayush Mittal, Dhruv Gupta

专题命中 具身推理 :world model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出有符号压缩进展作为内在动机,证明其累积奖励等于审计改进,且对有限审计面板具有假阳性预算,抵抗古德哈特定律。

Comments 16 pages, 7 figures. Lean 4 (Mathlib) mechanized core and ARC-TGI experiment code: https://github.com/Zetetic-Dhruv/audit-compression-progress

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2605.12053 2026-06-11 cs.RO 版本更新 57%

Closing the Motion Execution Gap: From Semantic Motion Task Constraints to Kinematic Control

弥合运动执行差距:从语义运动任务约束到运动学控制

Simon Stelter, Vanessa Hassouna, Malte Huerkamp, Michael Beetz

机构 * University of Bremen(不莱梅大学)

专题命中 具身推理 :world model(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出通过运动状态图实现语义约束与可执行机器人运动的连接,利用统一的可微运动学世界模型实现世界中心的运动规范与跨平台泛化,采用基于lMPC的任务函数方法确保任务切换的平滑过渡。

Comments 9 pages, 8 figures, to be published in IJCAI 2026

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