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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。

2026-07-08 至 2026-07-08 共收录 6 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 具身推理 6 篇

2607.06401 2026-07-08 cs.AI 新提交 83%

A Definition and Roadmap for World Models

世界模型的定义与路线图

Xinyuan Chen, Haoyu Guo, Shi Guo, Bingqi Jiang, Chunhua Shen, Xing Shen, Tianfan Xue, Yufei Xue, Mulin Yu, Weinan Zhang, Bin Zhao, Bowen Zhou, Ming Zhou

机构 * Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室)

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

AI总结 本文针对人工智能领域对世界模型定义、预测内容及构建方式缺乏共识的问题,给出科学定义,讨论关键技术,提供分阶段路线图,以助力有效世界模型的开发。

Comments Technical report, 58 pages, 10 figures

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2607.05352 2026-07-08 cs.CV cs.AI cs.LG 新提交 82%

Multiplayer Interactive World Models with Representation Autoencoders

基于表示自编码器的多智能体交互世界模型

Anthony Hu, Václav Volhejn, Adrien Ramanana Rahary, Chris Mulder, Aditya Makkar, Alyx Liao, Amélie Royer, Manu Orsini, Adam Jelley, Eloi Alonso, Florian Laurent, Fredrik Norén, James Swingos, Jan Hünermann, Kent Rollins, Lucas Hosseini, Matthieu Le Cauchois, Maxim Peter, Pim de Witte, Tim Brown, Vincent Micheli, Moritz Böhle, Gabriel de Marmiesse, Viktoriia Sharmanska, Lucia Specia, Michael Black, Patrick Pérez

机构 * Epic Games École nationale des ponts et chaussées(法国国家桥梁与道路学院)

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

AI总结 针对复杂物理交互的高动态环境,该研究提出首个多智能体世界模型,以多智能体动作流为条件训练隐扩散模型,可实时生成稳定长时四智能体对局,开源相关资源。

Comments Technical report

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2607.05577 2026-07-08 cs.AI cs.CL cs.IR 新提交 79%

Narrative World Model: Narratology-Grounded Writer Memory for Long-Form Fiction

叙事世界模型:基于叙事学的长篇小说作者记忆

Mohammad Saifullah, Thomas Kornmaier, Taaha Kazi, Vasu Sharma, Aditya Sanjiv Kanade, Aanand Kumar Yadav

机构 * PocketFM(口袋FM)

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

AI总结 研究针对长篇小说作者记忆问题,提出叙事世界模型(NWM),结合叙事学时间状态图与查询条件混合检索,在多跳叙事学问答上显著优于基线,优势源于其独特表征,非提取方式。

Comments 23 pages, 4 figures; 9-page main text plus appendix. Preprint

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2607.06165 2026-07-08 cs.RO 新提交 70%

EAGOR: Embodied Reasoning in Omni-direction

EAGOR:全方位的具身推理

Shriram Damodaran, Soumyaratna Debnath, Yan Wu, Wei-Yun Yau, Addison Lin Wang

机构 * EmPACT Lab, NTU Singapore Institute for Infocomm Research, A*STAR Singapore(EmPACT实验室,南洋理工大学信息与通信研究所,A*STAR新加坡)

专题命中 具身推理 :embodied agent(abstract);navigation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究针对现有视觉语言模型在处理360°观测时方向估计不一致的问题,提出无需训练的几何感知框架EAGOR,将方向推理表述为球面上的递归贝叶斯估计,引入球谐信念场,实验证明其性能优于现有方法。

Comments 12 Pages, 7 Figures, 4 Tables

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2607.05568 2026-07-08 cs.CV cs.AI 新提交 62%

Harnessing Generative Image Models for Training-Free Primitive Shape Abstraction

利用生成式图像模型进行无训练的原始形状抽象

Gregor Kobsik, Tim Elsner, Leif Kobbelt

专题命中 具身推理 :robotics(abstract);分类 cs.AI、cs.CV

AI总结 研究如何利用生成式图像模型进行无训练的原始形状抽象,通过渲染多视图图像、分析语义部分、绘制分割掩码、重新投影和拟合超二次基元的流程,实现与类别无关且方向不变,在相关数据集上Chamfer距离最低。

Comments 13 pages, 9 figures, 3 tables

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2607.05966 2026-07-08 cs.RO 新提交 61%

Imagined Rollouts are Kinematic, Not Dynamic: A Diagnosis of Long-Horizon World-Model Failure

想象的展开是运动学的,而非动力学的:对长期世界模型失败的诊断

Finn Rasmus Schäfer, Korbinian Moller, Yuan Gao, Christian Oefinger, Sebastian Schmidt, Johannes Betz

机构 * Autonomous Vehicle Systems Lab(自动驾驶车辆系统实验室) Technical University of Munich(慕尼黑技术大学) Data Analytics and Machine Learning Group(数据分析与机器学习小组)

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

AI总结 研究针对世界模型长期失败问题,提出用运动学与动力学重新构建的方法,通过想象的运动学一致性误差(iKCE)及扰动协议进行诊断,在DreamerV3检查点实例化,区分了运动学与动力学想象,揭示模型长期失败特征。

Comments 9 Pages Workshop Paper accepted at RSS Robot World Model Workshop 2026

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