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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。

2026-07-29 至 2026-07-29 共收录 6 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 具身推理 6 篇

2607.25236 2026-07-29 cs.CL cs.RO 新提交 83%

VisualPatchWorld: Code World Models as Latent Structured Representations for Planning

视觉补丁世界:作为规划潜在结构化表示的代码世界模型

Jiaxin Bai, Jiaxuan Xiong

机构 * Hong Kong Baptist University(香港浸会大学)

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

AI总结 研究旨在构建用于规划的代码世界模型。提出VisualPatchWorld方法,先选定性动力学形式,再拟合参数。实验表明其平均规划成功率69.0%,超基线23.5分,在多方面接近真实引擎成功率,为自动构建有用的代码世界模型提供实用途径。

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2607.26056 2026-07-29 cs.RO 新提交 79%

INTACT: Isomorphic Intent-to-Action Learning for Search-Free World Models

INTACT:用于无搜索世界模型的同构意图到动作学习

Junhan Sun, Hao Zhao, Guofeng Zhang

机构 * State Key Laboratory of CAD&CG, Zhejiang University(浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室) Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University(清华大学人工智能产业研究院) InSpatio

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

AI总结 研究针对前向潜在世界模型恢复动作需昂贵搜索的问题,提出INTACT方法,通过特定架构和技术实现意图到动作学习,在多任务上取得高成功率,减少采样并提升性能,还具有快速推理能力。

Comments 28 pages, 11 figures, including appendices

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2607.26037 2026-07-29 cs.CV cs.GR 新提交 79%

Wonder: Video World Model Done Better

Wonder:改进的视频世界模型

Jiacong Xu, Hanwen Jiang, Zhixin Shu, Kalyan Sunkavalli, Vishal M. Patel, Yiqun Mei

机构 * Adobe Research(Adobe研究院) Johns Hopkins University(约翰·霍普金斯大学)

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

AI总结 Wonder是用于实时相机可控世界探索的通用视频世界模型,通过系统级协同设计,包括新型相机条件设定、高效内存机制等,能合成多样视频,支持视频条件生成,保持长时间的连贯视觉效果。

Comments Project Page: https://wonder-world-model.github.io/

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2605.30880 2026-07-29 cs.CL cs.AI 版本更新 79%

PatchWorld: Gradient-Free Optimization of Executable World Models for Agent Environments

PatchWorld:可执行世界模型的免梯度优化

Jiaxin Bai, Yue Guo, Yifei Dong, Jiaxuan Xiong, Tianshi Zheng, Yixia Li, Tianqing Fang, Yufei Li, Yisen Gao, Haoyu Huang, Zhongwei Xie, Hong Ting Tsang, Zihao Wang, Lihui Liu, Jeff Z. Pan, Yangqiu Song

机构 * Hong Kong Baptist University(香港 Baptist 大学) Independent Researcher(独立研究员) HKUST(香港科技大学) Beijing Institute of Technology(北京理工大学) Southern University of Science and Technology(南方科技大学) Wayne State University(韦恩州立大学) University of Edinburgh(爱丁堡大学)

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

AI总结 提出 PatchWorld 框架,通过反例引导的代码修复将离线轨迹转化为可执行的 Python 世界模型,实现无需梯度优化的符号信念状态程序,在 AgentGym 环境中达到 76.4% 的宏观成功率。

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2607.26040 2026-07-29 cs.LG stat.ML 新提交 74%

Reinformed Dreamer: An Asymmetric World Model Efficiently Trained through Latent Guidance

强化信息梦行者:通过潜在引导有效训练的非对称世界模型

Gaspard Lambrechts, Adrien Bolland, Daniel Ebi, Damien Ernst

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

AI总结 研究基于模型的强化学习中,非对称学习对观测及特权信息表示的影响。针对‘信息梦行者’局限性,提出用潜在引导的新目标,形成‘强化信息梦行者’算法,实验显示其比之前非对称方法有更持续改进。

Comments 8 pages, 18 pages total, 3 figures

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2601.05628 2026-07-29 hep-th 版本更新 50%

Entanglement Entropy and Complexity of Multicomponent Universe from Holography

从全息学角度研究多组分宇宙的纠缠度量

Ritam Mahanta, Gopinath Guin, Souvik Paul, Sunandan Gangopadhyay

专题命中 具身推理 :world model(abstract)

AI总结 本文提出了一种研究多组分宇宙全息信息理论量的方法,展示了双组分物质源的宇宙模型及其在不同时间尺度下的行为特征。

Comments 38 Pages, 1 Figure, Accepted for publication in Progress of Theoretical and Experimental Physics

Journal ref Prog. Theor. Exp. Phys. 2026 073B11

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