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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。

2026-07-07 至 2026-07-07 共收录 14 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 机器人基础模型 14 篇

2605.07306 2026-07-07 cs.RO cs.AI 版本更新 89%

BioProVLA-Agent: An Affordable, Protocol-Driven, Vision-Enhanced VLA-Enabled Embodied Multi-Agent System with Closed-Loop-Capable Reasoning for Biological Laboratory Manipulation

BioProVLA-Agent:一种经济实惠、基于协议、视觉增强的VLA启用的具身多智能体系统,具备闭环推理能力,用于生物实验室操作

Zhaohui Du, Zhe Wang, Dongzhan Zhou, Minting Pan, Hongmei Fei, Xiwen Cao, Ting Xiao, Qi Wang, Huanbo Jin, Jiaming Gu, Quan Lu, Zhe Liu

机构 * Key Laboratory of Smart Manufacturing in Energy Chemical Process Ministry of Education, East China University of Science and Technology, Shanghai, CN(能源化工过程智能制造教育部重点实验室,东华大学,上海,中国) Department of Computer Science and Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai, CN(东华大学计算机科学与工程系,上海,中国) Department of Laboratory Medicine, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, CN(复旦大学附属瑞金医院检验医学科,上海,中国) School of Information Science and Technology, Shihezi University, Shihezi, CN(石河子大学信息科学与技术学院,石河子,中国)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(title,abstract);robotics(abstract);embodied AI(abstract);embodied agent(abstract)

AI总结 本文提出BioProVLA-Agent,通过协议驱动和视觉增强,实现生物实验室操作中的具身多智能体系统,具备闭环推理能力,提升在湿实验室环境中的执行稳定性。

Comments 17 pages, 10 figures

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2606.26025 2026-07-07 cs.RO cs.CV 新提交 87%

In-Context World Modeling for Robotic Control

面向机器人控制的上下文世界建模

Siyin Wang, Junhao Shi, Senyu Fei, Zhaoyang Fu, Li Ji, Jingjing Gong, Xipeng Qiu

机构 * Fudan University(复旦大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Tongji University(同济大学)

专题命中 机器人基础模型 :world model(title,abstract);robotic(title);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 提出上下文世界建模(ICWM)框架,通过任务无关的交互历史推断系统变量,使机器人策略无需参数更新即可适应新配置,在仿真和真实实验中显著优于标准VLA基线。

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2607.02840 2026-07-07 cs.RO 新提交 85%

TACO: TActile World Model as a Self-COrrector forScalable VLA Post-Training

TACO:作为可扩展VLA训练后自校正器的触觉世界模型

Shengbang Liu, Yueru Jia, Yuyang Yan, Jiaming Liu, Xinran Zhang, Qiuxuan Feng, Yandong Guo, Shiji Zhou, Boxin Shi, Shanghang Zhang

机构 * State Key Laboratory of Multimedia Information Processing, School of Computer Science, Peking University(北京大学计算机科学学院多媒体信息处理技术国家重点实验室) AI 2 Robotics(人工智能与机器人研究所) Sun Yat-sen University(中山大学) Beihang University(北京航空航天大学)

专题命中 机器人基础模型 :world model(title,abstract);manipulation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究VLA模型在接触丰富任务中的问题,提出TACO框架,通过触觉感知世界模型驱动可扩展VLA训练后校正,结合多种方法提升策略,实验表明其能显著提高成功率。

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2607.02865 2026-07-07 cs.RO 新提交 83%

DREAMSTEER: Latent World Models Can Steer VLA Policies During Deployment Without Any Finetuning

DREAMSTEER:潜在世界模型可在部署期间引导VLA策略,无需任何微调

Hanchen Cui, Sergio Arnaud, Arjun Majumdar, Daniel Dugas, Elie Aljalbout, Karthik Desingh, Krishna Murthy Jatavallabhula, Franziska Meier

机构 * Fundamental AI Research (FAIR), Meta(基础人工智能研究(FAIR),Meta公司) University of Minnesota Twin Cities(明尼苏达大学双城分校)

专题命中 机器人基础模型 :world model(title,abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究针对预训练视觉语言动作(VLA)策略在部署时分布偏移的问题,提出DREAMSTEER框架,利用潜在世界模型和价值模型引导策略,无需微调或修改参数,提升了任务成功率和指令遵循准确率。

Comments 19 pages, 12 figures. Project page: https://dream-steer.github.io/

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2604.24182 2026-07-07 cs.RO 版本更新 83%

$M^2$-VLA: Boosting Vision-Language Models for Generalizable Manipulation via Layer Mixture and Meta-Skills

$M^2$-VLA:通过层混合与元技能提升视觉语言模型的通用操控能力

Siyao Xiao, Yuhong Zhang, Zhifang Liu, Zihan Gao, Jingye Zhang, Sinwai Choo, Dake Zhong, Mengzhe Wang, Xiao Lin, Xianfeng Zhou, Jia Jia, Haoqian Wang

机构 * Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen, China(清华大学深圳国际研究生院,清华大学,深圳,中国) Peng Cheng Laboratory, Shenzhen, China(鹏城实验室,深圳,中国) College of Intelligent Robotics and Advanced Manufacturing, Fudan University, Shanghai, China(智能机器人与先进制造学院,复旦大学,上海,中国) Synapath

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(title,abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出$M^2$-VLA,通过层混合和元技能模块提升视觉语言模型在机器人操控中的泛化能力,实验验证了其在模拟和现实环境中的有效性。

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2607.03941 2026-07-07 cs.RO 新提交 81%

WSA$_1$: a 3D-Centric World-Spatial-Action Model for Generalizable Robot Control

WSA$_1$:用于可泛化机器人控制的以3D为中心的世界-空间-动作模型

Jiahao Jiang, Jianing Zhang, Zhenhan Yin, Ruidong Chen, Sen Wang, Zhaoshu Yu, Pengpeng Zeng, Xiaofeng Cao, Xuanhan Wang, Jingkuan Song, Heng Tao Shen

机构 * Tongji University(同济大学) Shanghai Innovation Institution(上海创新机构) Shanghai Magic(上海魔星) Koala Uran Project(考拉铀项目)

专题命中 机器人基础模型 :embodied AI(abstract);manipulation(abstract);robot foundation model(abstract);robotic(abstract)

AI总结 研究针对当前机器人基础模型缺乏物理动力学推理等问题,提出以3D为中心的世界-空间-动作建模范式构建WSA$_1$模型,能学习3D世界感知视觉思维并建模约束,提升泛化能力且数据高效。

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2607.05122 2026-07-07 cs.CV cs.RO 新提交 81%

Green for Go, Red for No: Visual Grounding via Semantic Segmentation for VLA Navigation Policies

绿色代表可行,红色代表不可行:通过语义分割实现视觉基础以用于VLA导航策略

Adrian Szvoren, Dimitrios Kanoulas, Nilufer Tuptuk

专题命中 机器人基础模型 :navigation(title,abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究VLA导航策略的视觉基础,提出基于实时分割的方法,用SegFormer突出可通行与不可通行区域,评估两种变体,结果表明视觉基础可降误差,对长指令效果更佳,还能作为轨迹长度正则化器。

Comments Accepted for RSS 2026 workshop

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2607.03146 2026-07-07 cs.RO 新提交 79%

Exp2VLA: Enabling Vision-Language-Action for Drone Navigation from Expert Demonstrations

Exp2VLA:通过专家示范实现无人机导航的视觉-语言-动作

Van Huyen Dang, Kabilesh Rajendran, Erdi Sayar, Erdal Kayacan

机构 * Isaac Lab(艾萨克实验室)

专题命中 机器人基础模型 :navigation(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出用于语言条件无人机导航的专家蒸馏管道Exp2VLA,将专家行为提炼为训练数据微调紧凑VLA模型,实现控制策略转移,降低新行为部署难度,实验表明微调模型可处理多样语义命令。

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2607.04517 2026-07-07 cs.AI 新提交 70%

VLA Grounder: Language-Conditioning Space Optimization for Black-Box VLA Models

VLA 接地器:用于黑盒 VLA 模型的语言条件空间优化

Damir Shodiev, Aleksei Staroverov, Nikita Kachaev, Alexey K. Kovalev, Aleksandr I. Panov

机构 * AXXX MIRAI(未来人工智能研究机构) MISIS(俄罗斯国立科技大学莫斯科钢铁合金学院)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(abstract);robot foundation model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 研究能否通过优化语言空间而非更新动作权重来改进冻结的 VLA 策略,提出语言条件空间策略,用强化学习优化,实验表明该优化能提升特定任务成功率,证明语言可作为机器人基础模型的可优化变量。

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2607.03693 2026-07-07 cs.RO 新提交 70%

CoRE-VLA: Towards Scalable and Robust Vision-Language-Action Modeling via Conditional Routing of Experts

CoRE-VLA:通过专家的条件路由实现可扩展且稳健的视觉-语言-动作建模

Haozhe Zhang, Sixian Li, Yifei Zhang, Zezheng Huai, Hao Chen, Chunhua Shen, Jingjing Gong, Xipeng Qiu

机构 * Zhejiang University(浙江大学) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院) Fudan University(复旦大学) Nanjing University(南京大学) Jilin University(吉林大学)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究视觉-语言-动作模型在实际部署中的挑战,提出CoRE-VLA框架,通过上下文条件稀疏计算生成动作,利用传感器可用性和任务意图进行专家路由,实验证明其在多任务等方面表现出色。

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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 机器人基础模型 :navigation(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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2607.02092 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交 62%

Guided Action Flow: Q-Guided Inference for Flow-Matching Vision-Language-Action Policies

引导动作流:面向流匹配视觉-语言-动作策略的Q引导推理

Liuhaichen Yang, Zhuang Jiang, Chenchao Sheng, Zezhi Tang

机构 * Department of Computer Science, University College London(计算机科学系,伦敦大学学院) Department of Mechanical Engineering, University College London(机械工程系,伦敦大学学院)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 提出Guided Action Flow框架,通过冻结预训练策略并利用学习到的动作块评论家引导逆向流采样,在LIBERO任务中单任务评论家将成功率从68.0%提升至82.0%。

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2602.06575 2026-07-07 cs.RO cs.CV 版本更新 62%

Think Proprioceptively: State-Grounded Visual Token Selection for VLA Policies

通过本体感知进行思考:用于VLA策略的状态基础视觉令牌选择

Fangyuan Wang, Peng Zhou, Jiaming Qi, Shipeng Lyu, Chengyang He, David Navarro-Alarcon, Guodong Guo

机构 * The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Eastern Institute of Technology(东区技术研究所) Great Bay University(大湾大学) Northeast Forestry University(东北林业大学) National University of Singapore(新加坡国立大学)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究VLA模型中本体感知应用问题,提出ThinkProprio方法,将本体感知离散化为视觉语言模型(VLM)词汇令牌,与指令共同作用在VLM计算前选视觉补丁,贡献是提升性能、降低延迟。

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2607.04816 2026-07-07 cs.RO 新提交 57%

CAC-VLA: Context-Gated Action Conditioning for Vision-Language-Action Models

CAC-VLA:用于视觉-语言-动作模型的上下文门控动作条件调节

Yifu Xiong, Wenhao Yu, Jiaxuan Lin, Bojun Zou, Jiahao Li, Lu Zhang, Yanyong Zhang, Jianmin Ji

机构 * University of Science and Technology of China (USTC)(中国科学技术大学) Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院)

专题命中 机器人基础模型 :manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究视觉-语言-动作模型,提出上下文门控动作条件调节框架CAC-VLA,在视觉语言模型中学习轻量级潜在动作接口,训练模型预测潜在动作并通过上下文门调节动作专家,实验验证其有效性。

Comments 16 pages, 6 figures

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