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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。

2026-07-21 至 2026-07-21 共收录 157 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 机器人学习 2 篇

2606.14409 2026-07-21 cs.RO cs.AI 版本更新 81%

Hy-Embodied-0.5-VLA: From Vision-Language-Action Models to a Real-World Robot Learning Stack

Hy-Embodied-0.5-VLA:从视觉-语言-动作模型到真实世界机器人学习栈

He Zhang, Lingzhu Xiang, Haitao Lin, Zeyu Huang, Minghui Wang, Dingyan Zhong, Yubo Dong, Yihao Wu, Yongming Rao, Dongsheng Zhang, Wanjia He, Ling Chen, Kai Huang, Jiahao Chen, Sichang Su, Xumin Yu, Ziyi Wang, Chengwei Zhu, Xiao Teng, Yuchun Guo, Yufeng Zhang, Yuandong Liu, Rui Wang, Zisheng Lu, Han Hu, Zhengyou Zhang

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

专题命中 机器人学习 :robot learning(title,abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 提出端到端机器人学习栈HyVLA-0.5,涵盖数据收集、模型设计、预训练与微调、RL后训练及真实部署,各组件协同工作。

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2607.16998 2026-07-21 cs.RO 新提交 57%

User-Driven Learning from Demonstration: A Trajectory and Impedance Learning Method

用户驱动的示范学习:一种轨迹和阻抗学习方法

Zi-Qi Yang, Mehrdad R. Kermani

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Western University(西安大略大学电气与计算机工程系)

专题命中 机器人学习 :robot learning(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出一种用户驱动的机器人示范学习方法,结合三维快速微分同胚匹配算法与基于动态系统的运动生成器,利用扩展卡尔曼滤波器补偿误差,引入阻抗参数化函数学习阻抗变化,经实验验证可减少用户工作量,确保动作精确再现并提升人机交互安全性。

Comments Accepted at IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) 2026, 7 pages

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2. 机器人操作 51 篇

2607.17861 2026-07-21 cs.RO cs.AI 新提交 88%

ConceptTree: Bringing Semantic Transparency to Black-Box Decision Making for Robotic Manipulation

ConceptTree:为机器人操作的黑箱决策带来语义透明度

Yongyan Wen, Feifan Liu, Jinyi Chen, Bo An, Peng Liu, Siyuan Li

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);robotic(title,abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 研究长期机器人操作中可解释决策问题,提出ConceptTree框架,将高级技能选择重构为基于视觉观察的概念推理。该方法学习归一化概念空间并训练决策树,实验表明其优于现有基线,支持细粒度干预以纠正决策错误。

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2607.17323 2026-07-21 cs.RO cs.CV cs.HC cs.SY eess.SY 新提交 88%

From Perception to Assistance: Open-Vocabulary Shared Autonomy for Robotic Manipulation

从感知到协助:用于机器人操作的开放词汇共享自主性

Murilo Vinicius da Silva, Ricardo V. Godoy, Juliano Negri, Gustavo J. G. Lahr, Ranulfo Bezerra, Marcelo Becker

机构 * University of São Paulo(圣保罗大学) Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein(以色列爱因斯坦教育与研究机构) Graduate School of Information Sciences, Tohoku University(东北大学信息科学研究生院)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);robotic(title,abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究针对工业环境中机器人操作难题,提出共享自主性框架,利用RGB-D摄像头、视觉语言模型等,经GPU加速控制器等实现操作,在四足移动操纵器上验证,在多项任务中表现良好,展示了该框架的有效性。

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2602.02402 2026-07-21 cs.RO cs.AI cs.CV physics.app-ph 版本更新 88%

SoMA: A Real-to-Sim Neural Simulator for Robotic Soft-body Manipulation

SoMA:一种用于机器人软体操作的实-仿真神经模拟器

Mu Huang, Hui Wang, Kerui Ren, Linning Xu, Yunsong Zhou, Mulin Yu, Bo Dai, Jiangmiao Pang

机构 * Fudan University, China(复旦大学) Shanghai Artificial Intelligence Laboratory, China(上海人工智能实验室) Shanghai Jiao Tong University, China(上海交通大学) The Chinese University of Hong Kong, China(香港中文大学) The University of Hong Kong, China(香港大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);robotic(title);分类 cs.RO、cs.AI、cs.CV

AI总结 SoMA是一种用于机器人软体操作的实-仿真神经模拟器,通过统一的潜在神经空间实现可控、稳定的长周期操作和泛化能力。

Comments Project page: https://city-super.github.io/SoMA/

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2605.28634 2026-07-21 cs.RO 版本更新 86%

PrimitiveVLA: Learning Reusable Motion Primitives for Efficient and Generalizable Robotic Manipulation

PrimitiveVLA:学习可复用的运动基元以实现高效且可泛化的机器人操作

Yutai Li, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Di Huang, Zihao Zhang, Yuxuan Guo, Yunkai Gao, Siming Lan, Ling Li, Xing Hu, Yunji Chen

机构 * State Key Lab of Processors, Institute of Computing Technology, CAS(处理器国家重点实验室,计算技术研究所,中国科学院) Jiangsu Key Laboratory of AI for Industries, Institute of AI for Industries, CAS(江苏人工智能工业重点实验室,人工智能工业研究所,中国科学院) University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学) Cambricon Technologies(寒武科技) Intelligent Software Research Center, Institute of Software, CAS(软件研究所智能软件研究中心,中国科学院) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);manipulation(title);分类 cs.RO

AI总结 提出PrimitiveVLA框架,通过将视觉-语言-动作模型从直接指令到控制映射转向以基元为中心的拆解与组装范式,利用多模态规范表示和自动化流水线,提升数据效率并实现零样本泛化。

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2607.14183 2026-07-21 cs.RO cs.CV 版本更新 86%

Open-AoE: An Open Egocentric Manipulation Dataset and Toolchain for Embodied Learning

Open-AoE:用于具身学习的开放自我中心操纵数据集和工具链

Zishuo Li, Bowen Yang, Changtao Miao, Kai Zhu, Hao Chen, Qingze Guan, Zhengxing Wu, Wanke Zhan, Yang Sun, Zhiyi Huang, Zitong Shan, Zhenchao Jin, Jiadong Hong, Taowen Wang, Yushi Feng, You Liu, Yibo Wang, Yifan Yang, Zhaowen Zhou, Man Luo, Hao Cheng, Bo Zhang, Jianshu Li, Jiansheng Cai, Guocai Yao, Jize Zhang, Chenhao Lin, Renjing Xu, Lequan Yu, Chao Shen, Chunhua Shen, Zhe Li

机构 * Ant Group(蚂蚁集团)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);robot learning(abstract);world model(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究旨在为具身学习提供数据集和工具链,提出Open-AoE。它涵盖从手机捕捉到模型训练全流程,含约2000小时视频及多种注释等。通过整合多环节,降低数据贡献与重用障碍,为相关研究提供实用开放基础设施。

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2607.16310 2026-07-21 cs.RO 新提交 85%

Real-Time sEMG-Based Telecontrol of an Assistive Robotic Arm Using a 1D Convolutional Neural Network

基于一维卷积神经网络的实时表面肌电辅助机器人手臂遥操作

Edgar Manacorda, Mena Samir Kama Abouseffien, Olivier Lecompte, Amandine Gesta, Abolfazl Mohebbi

机构 * Polytechnique Montréal(蒙特利尔综合理工大学)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);robotics(abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究上肢运动障碍者用sEMG控制辅助机器人手臂的问题,核心方法是基于一维卷积神经网络,主要贡献是实现高分类性能、稳定实时行为,证明sEMG遥操作可行性,强调整合多技术的重要性,为后续研究指明方向。

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2607.16312 2026-07-21 cs.CV cs.RO 新提交 84%

xperception -- Making Robotic Grasping Easier

xperception——让机器人抓取更轻松

Matteo Bortolon, Andrea Caraffa, Alice Fasoli, Fabio Poiesi

机构 * Fondazione Bruno Kessler(布鲁诺·凯斯勒基金会)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 研究针对高混合低产量制造中机器人操作灵活性问题,提出零样本6D姿态估计技术xperception,利用CAD模型和基础模型语义特征,基于FreeZe算法实现毫米级精确估计,为相关行业机器人自动化提供了可扩展方案。

Comments White paper published for Ital-IA 2026

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2607.17970 2026-07-21 cs.RO 新提交 84%

MEVION: Low-Cost Open-Source Data Collection System for Powerful and High-Speed Dual-Arm Manipulation

MEVION:用于强大高速双臂操作的低成本开源数据收集系统

Kento Kawaharazuka, Yoshiki Obinata, Hirokazu Ishida, Jihoon Oh, Temma Suzuki, Shintaro Inoue, Keita Yoneda, Ayumu Iwata, Kei Okada

机构 * The University of Tokyo(东京大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO;robotics(comments)

AI总结 在开发机器人基础模型竞争激烈的背景下,针对ALOHA产生高力和速度能力有限的问题,开发了低成本开源的MEVION双臂机器人数据收集系统,介绍其结构、性能,证明其能为特定任务收集数据及支持相关运动生成。

Comments Accepted to IEEE Robotics and Automation Practice, website: https://haraduka.github.io/mevion-hardware/

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2607.18075 2026-07-21 cs.RO 新提交 83%

Technical Design Review of Duke Robotics Club's Oogway & Crush: AUVs for RoboSub 2026

杜克机器人俱乐部的Oogway和Crush:用于2026年RoboSub的自主水下航行器技术设计回顾

Patrick Zheng, Saagar Arya, Hung Le, Mathew Chu, Nathanael Ren, Niko Weaver, Isabella Chen, Jill Wang, Raine Cheng, Siddharth Kini, Avrick Altmann, Srinath Iyer, Ivan Chen, Ian Suh, Parker Jones, Pierson Jones, Sebastian deSouza, Suhaani Sriram, Suvas Aggarwal

机构 * Duke Robotics Club(杜克大学机器人俱乐部)

专题命中 机器人操作 :robotics(title,abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 杜克机器人俱乐部为2026年RoboSub设计的自主水下航行器Oogway和Crush,通过对机械、电气、软件子系统的改进及测试设施投资,扩展策略覆盖RoboSub四个设计目标,实现更广泛任务尝试并保持可靠性。

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2607.17541 2026-07-21 cs.RO 新提交 83%

Predicting Grasping Compliance in Robotic Hands through Analytical-Model-Informed Neural Networks

通过分析模型驱动的神经网络预测机器人手的抓握顺应性

Qianwen Zhao, Long Wang

机构 * Stevens Institute of Technology(史蒂文斯理工学院)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究旨在开发强力交互时抓握工具行为的预测模型,引入分析模型驱动神经网络(AMINN),结合分析力学层与数据驱动学习,在三指欠驱动机器人手上评估,有强预测能力且实现更好物理一致性,推动了物理可解释学习。

Comments Preprint. 9 pages, 8 figures, 1 table

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2604.26897 2026-07-21 cs.RO cs.SY eess.SY 版本更新 83%

Stochastic Entanglement of Deterministic Origami Tentacles For Robust Robotic Grasping

确定性折纸tentacle的随机纠缠用于通用机器人抓取

Alec Boron, Bokun Zheng, Ziyang Zhou, Noel Naughton, Suyi Li

机构 * Department of Mechanical Engineering, Virginia Tech, VA, USA(弗吉尼亚理工大学机械工程系)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);manipulation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出一种折纸tentacle抓取器,通过确定性变形编程与随机纠缠协同实现通用物体抓取,结合折纸力学与Cosserat杆模拟,验证了其在动态环境中的抓取能力。

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2607.16506 2026-07-21 cs.RO cs.LG 新提交 81%

Foresight Residual RL for Long-Horizon Robot Manipulation with Vision-Language-Action Models

用于基于视觉-语言-动作模型的长时机器人操作的前瞻性残差强化学习

Yuhan Liu, Xinyu Zhang, Litao Liu, Abdeslam Boularias

机构 * Department of Computer Science, Rutgers University(罗格斯大学计算机科学系)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.RO、cs.LG

AI总结 研究针对长时机器人操作中VLA策略的不足,提出前瞻性残差强化学习,通过离线估计前瞻性值优化交接质量,在螺母拧紧装配任务中,该方法全任务成功率高,优于标准方法和基线,强调塑造子任务成功状态对提升长时性能的重要性。

Comments Accepted at IROS2026. Project website: https://jaysparrow.github.io/foresight-residual-rl

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2607.17876 2026-07-21 cs.RO 新提交 80%

Leveraging Two Robotic Arms for Tight Assembly Performance Gains

利用两个机器人手臂实现紧密装配性能提升

Dror Livnat, Yuval Lavi, Michael M. Bilevich, Dan Halperin

机构 * Blavatnik School of Computer Science and Artificial Intelligence, Tel-Aviv University(特拉维夫大学布拉瓦特尼克计算机科学与人工智能学院)

专题命中 机器人操作 :robotic(title,abstract);分类 cs.RO;robotics(comments)

AI总结 该研究针对两个机器人手臂执行装配操作给出端到端框架,分析两臂同时操作优势,方法在模拟和实际机器人中实现,能减少执行时间、提升轨迹质量、加速搜索有效放置,还确定了机器人工作单元尺寸界限。

Comments Appeared in the 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)

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2607.18040 2026-07-21 cs.CV 新提交 79%

When 2D Cues Fail: Improving Image Manipulation Localization with Reliable 3D Geometry

当二维线索失效时:利用可靠的三维几何改进图像操纵定位

Guofeng Yu, Zhiqing Guo, Dan Ma, Gaobo Yang

机构 * School of Computer Science and Technology, Xinjiang University(新疆大学计算机科学与技术学院)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对二维线索在图像操纵定位中失效的问题,利用单目重建获取几何线索,设计几何感知框架GFrame,估计其可靠性并与RGB特征融合跨尺度传播,在有限预算下提升定位性能,证明三维几何可补充二维线索用于IML。

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2607.17651 2026-07-21 cs.RO 新提交 79%

HCPG-Flow:Hierarchical Contact-Progress Guidance for Flow-Policy Robot Manipulation

HCPG-Flow:用于流策略机器人操作的分层接触进展引导

Guanghu Xie, Mingxu Li, Shuo Zhang, Yonglong Zhang, Yifan Yang, Yang Liu, Zongwu Xie, Baoshi Cao

机构 * State Key Laboratory of Robotics and Systems, Harbin Institute of Technology(机器人技术与系统国家重点实验室,哈尔滨工业大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究机器人操作流策略中动作选择问题,提出HCPG-Flow方法,通过分层、以对象为中心的接触进展引导增强SAC-Flow,在模拟和物理任务中提高成功率,减少完成时间。

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2607.14350 2026-07-21 cs.CV 版本更新 79%

Beyond Pairwise Relations: Dynamic Manipulation Hypergraphs for Vision-Based Human Activity Recognition

用于HAR的动态操纵超图:超越成对关系:基于视觉的人类活动识别的动态操纵超图

Fatemeh Ziaeetabar

机构 * School of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Science, University of Tehran(德黑兰大学理学院数学、统计与计算机科学学院)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究基于视觉的人类活动识别中的细粒度操纵问题。提出动态操纵超图框架,通过多特征编码实体、谓词排序超边候选等进行建模。实验表明该方法在HO-F1上优于成对图和静态超图,证明时变高阶关系建模的价值。

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2607.03387 2026-07-21 cs.RO 版本更新 79%

Feeling the Unexpected: ResTacVLA for Contact-Rich Manipulation via Residual Tactile Representation

感受意外:通过残差触觉表示实现用于丰富接触操作的ResTacVLA

Pengwei Zhang, Bin Xie, Xinpan Meng, Xinyu Guo, Ce Hao, Fang Deng, Long Cheng, Tiancai Wang

机构 * School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences(中国科学院大学人工智能学院) Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所) Zhongguancun Academy(中关村科学城) Dexmal(德克斯马尔)

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 为解决触觉感知融入视觉语言动作模型时的模态坍塌问题,提出ResTacVLA,将触觉数据转为残差触觉表示,过滤视觉可预测动态,经矢量量化瓶颈离散化,利用视觉先验不确定性自适应控制触觉整合。

Comments 8 pages, 6 figures, 3 tables. Accepted by IROS 2026, Project page: https://awilekong.github.io/ResTacVLA/

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2606.28196 2026-07-21 cs.RO 版本更新 79%

Learning Stable In-Grasp Manipulation in a Non-Dropping Action Space

在非掉落动作空间中学习稳定的抓取内操作

Ha Thang Long Doan, Hikaru Arita, Kazuto Nakashima, Kenji Tahara

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 提出将灵巧操作技能分解为多个简单/可分析组件,并利用经典物理和控制理论约束引导学习,实现稳定高效的抓取内重定位/重定向。

Comments This work has been submitted to the Taylor & Francis for possible publication

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2508.14099 2026-07-21 cs.RO 79%

Task and Motion Planning for Humanoid Loco-manipulation

人形机器人移动与操作的任务与运动规划

Michal Ciebielski, Victor Dhédin, Majid Khadiv

机构 * Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI), Technical University of Munich (TUM), Germany(慕尼黑机器人与机器智能研究所(MIRMI)、慕尼黑技术大学(TUM))

专题命中 机器人操作 :manipulation(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出了一种基于优化的任务与运动规划框架,通过共享接触模式实现人形机器人移动与操作的统一规划。

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2607.16805 2026-07-21 cs.CV 新提交 77%

Scene-SAM3D: Multi-View Scene Asset Generation Without Fine-Tuning

Scene-SAM3D:无需微调的多视图场景资产生成

Yuqi Zhang, Yadan Luo, Xiangyu Sun, Fengyi Zhang, Zi Huang, Xin Tan

机构 * The University of Queensland(昆士兰大学) East China Normal University(华东师范大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);navigation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对现实场景中3D生成难题,提出无需训练的Scene-SAM3D框架,通过选互补视图、潜在速度融合及高斯优化,实现多视图场景资产生成,实验证明其在减少场景级CD和降低计算成本上有显著成效。

Comments 18 pages, 9 figures

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2506.06570 2026-07-21 cs.RO 版本更新 77%

Unsupervised Discovery of Failure Taxonomies from Deployment Logs

无监督发现部署日志中的故障分类

Aryaman Gupta, Yusuf Umut Ciftci, Somil Bansal

机构 * Stanford University(斯坦福大学) University of Southern California(南加州大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);navigation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出无监督发现部署日志中的故障分类方法,通过视觉-语言推理和语义聚类,提升机器人系统鲁棒性和故障监控能力。

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2607.17257 2026-07-21 cs.RO cs.AI 新提交 73%

Asynchronous Multimodal Diffusion Policy Composition via Latency-Aware Guidance Fusion

通过延迟感知引导融合实现异步多模态扩散策略组合

Zihao He, Hongjie Fang, Shirun Tang, Cewu Lu, Haoshu Fang

机构 * Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) Noematrix(无矩阵) Shanghai Innovation Institute(上海创新研究院)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 研究针对多模态扩散策略在模态差异下的融合问题,提出LAG - Fusion框架,通过延迟感知引导融合实现异步策略组合,推导参考帧重定位规则,在接触丰富操纵实验中提升了策略响应性和任务性能。

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2605.31581 2026-07-21 cs.AI 版本更新 70%

Choosing the Lens: Strategic Perspective Activation in Context-Dependent Argumentation

选择视角:上下文相关论证中的策略性视角激活

Albert Sadowski, Jarosław A. Chudziak

机构 * Warsaw University of Technology(华沙技术大学)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 本文提出上下文相关论证框架(CDAF),通过击败函数和视角标记特化,研究代理如何通过选择相关性集和优先级来策略性地影响论证结果。

Comments Accepted to LAMAS&SR workshop at FLoC 2026

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2603.24357 2026-07-21 cs.RO 版本更新 70%

A Sensorless, Inherently Compliant Anthropomorphic Musculoskeletal Hand Driven by Electrohydraulic Actuators

无传感器、本征柔顺的人形肌理手驱动电液执行器

Misato Sonoda, Ronan Hinchet, Amirhossein Kazemipour, Yasunori Toshimitsu, Robert K. Katzschmann

机构 * Soft Robotics Lab, ETH Zurich, Switzerland(苏黎世联邦理工学院软机器人实验室,瑞士) The University of Tokyo, Japan(东京大学,日本)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本文提出一种无传感器、本征柔顺的人形肌理手,利用电液执行器实现高运动灵活性与物理柔顺性,通过机械放大机构提升抓取能力,实验验证了其在复杂环境中的安全性和抓取性能。

Comments Accepted to IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2026

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2607.17757 2026-07-21 cs.RO cs.AI 新提交 62%

Seg2Grasp: A Robust Modular Suction Grasping in Bin Picking

Seg2Grasp:一种用于无序抓取的稳健模块化吸力抓取方法

Hye-Jung Yoon, Juno Kim, Yesol Park, Jun-Ki Lee, Byoung-Tak Zhang

机构 * Interdisciplinary Program in AI, Seoul National University(首尔国立大学人工智能跨学科项目) Artificial Intelligence Institute, Seoul National University(首尔国立大学人工智能研究所) Department of Computer Science, Seoul National University(首尔国立大学计算机科学系)

专题命中 机器人操作 :robotic(abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 研究针对非结构化环境中无序抓取难题,提出Seg2Grasp模块化方法,经分割、抓取、分类三步流程,利用多种技术确定吸力点与识别物体,实际实验证明该方法在成功率和适应性上优于现有方法,是工业自动无序抓取有力工具。

Comments 7 pages, 6 figures, 2 tables. Published in the 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2024)

Journal ref 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2024, pp. 2921-2927

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2606.06491 2026-07-21 cs.RO cs.AI 版本更新 62%

TempoVLA: Learning Speed-Controllable Vision-Language-Action Policies

TempoVLA: 学习速度可控的视觉-语言-动作策略

Dong Jing, Jingchen Nie, Tianqi Zhang, Jiaqi Liu, Huaxiu Yao, Zhiwu Lu, Mingyu Ding

机构 * RUC(中国人民大学) FDU(福建大学) UNC(北卡罗来纳大学教堂山分校)

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 提出TempoVLA,通过可变速度轨迹增强和速度条件机制,实现机器人操作中速度的双向灵活控制,并支持动态速度调节。

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2607.17803 2026-07-21 cs.CV 新提交 57%

FF-ProCams: Feed-Forward Gaussian Splatting for Projector-Camera System

FF-ProCams:用于投影仪-相机系统的前馈高斯点渲染

Ziyao Wang, Yuqi Li, Wenxing Zheng, Jiaying Chen, Chong Wang

专题命中 机器人操作 :manipulation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对投影仪-相机系统,提出FF-ProCams前馈3D高斯逆渲染框架,用混合编码器聚合线索,轻量级头预测高斯表示,设计可微渲染器,构建数据集实验,实现高保真渲染且速度大幅提升。

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2607.17646 2026-07-21 cs.RO 新提交 57%

Configuration-Induced Passive Self-Rotation for Perception-Enhanced Autonomous Flight

用于感知增强自主飞行的构型诱导被动自旋转

Xurui Liu, Miao Wang, Tianyu He, Linrui Yang, Xiaobin Zhou

机构 * School of Robotics and Automation, Nanjing University(南京大学机器人与自动化学院)

专题命中 机器人操作 :navigation(abstract);分类 cs.RO

AI总结 研究受限杂乱环境中自主飞行因传感器视野受限的问题,提出构型诱导被动自旋转三旋翼飞行器,利用后臂构型参数调节工作点,开发分层自主框架,经大量实验验证该方法对感知增强自主飞行有效。

Comments 9 pages, 7 figures, 4 tables

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