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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。

2026-08-03 至 2026-08-03 共收录 10 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 机器人数据与评测 10 篇

2607.29640 2026-08-03 cs.RO 新提交 79%

Bootstrapping Self-Supervised Learning of Binary Classification Using Error Bounds: A Case Study on a Robotic Insertion Task

基于误差边界引导二分类自监督学习:机器人插入任务案例研究

Zebin Duan, Norbert Krüger, Juan Heredia, Thorbjørn Mosekjær Iversen, Frederik Hagelskjær

机构 * Mærsk Mc-Kinney Møller Institute(马士基麦金尼姆勒研究所) University of Southern Denmark(南丹麦大学) Danish Institute for Advanced Study (DIAS)(丹麦高等研究院)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 本研究针对机器人插入任务,提出结合UMAP降维与Wilson Score置信边界的二分类自监督学习数据引擎,可随任务执行减少昂贵验证需求并控制误差水平。

Comments 8 pages, 7 figures, 2 tables

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2606.29495 2026-08-03 cs.AI 版本更新 79%

Cognitive World Model for Progressive BDI/E Trajectory Evaluation of Conversational Agents

用于过程级社会影响力评估的认知世界模型

Minghui Ma, Bin Guo, Hao Wang, Han Wang, Mengqi Chen, Jingqi Liu, Yan Liu

专题命中 机器人数据与评测 :world model(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 提出认知世界模型(CogWM),通过联合预测BDI/E认知状态和用户话语,实现从终端判断到过程跟踪的社会影响力对话评估,在四个场景中达到77.6%情感准确率。

Comments 22 pages, 6 figures

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2607.29596 2026-08-03 cs.RO cs.CV 新提交 62%

FibVLA: An Efficient Temporal Vision-Language-Action Model with Fibonacci Sampling

FibVLA:一种采用斐波那契采样的高效时序视觉-语言-动作模型

Li Lin, Wujun Xu, Weiwei Meng, Kaiwen Xia, Kang Hao Cheong, Shuai Wang

专题命中 机器人数据与评测 :embodied AI(abstract);分类 cs.RO、cs.CV

AI总结 本文提出FibVLA框架,通过对数事后采样和流匹配等技术,解决了视觉-语言-动作模型时序信息捕捉与推理效率的矛盾,提升了动作性能与实时响应能力。

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2607.27690 2026-08-03 cs.RO cs.AI 版本更新 62%

LabEvolver: Training-Free Experience Evolution for Safe and Grounded Wet-Lab Agents

LabEvolver:面向安全且务实的湿实验室智能体的无训练经验演化框架

Jingya Wang, Yuyang Gao, Liuzhenghao Lv, Yonghong Tian, Yuyang Liu

机构 * School of AI for Science, Peking University(北京大学AI科学学院) School of Electronic and Computer Engineering, Peking University(北京大学电子与计算机工程学院) School of Computer Science, Peking University(北京大学计算机学院)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO、cs.AI

AI总结 LabEvolver是无训练框架,通过内外部循环为湿实验室智能体配备情景记忆,在溶液制备任务中提升效率与安全性,在ALFWorld中也提升了连续任务成功率,支持闭环自动化科学发现。

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2506.22174 2026-08-03 cs.RO cs.LG 版本更新 62%

ASVSim (AirSim for Surface Vehicles): A High-Fidelity Simulation Framework for Autonomous Surface Vehicle Research

ASVSim(面向水面车辆的AirSim):面向自主水面车辆研究的高保真仿真框架

Bavo Lesy, Siemen Herremans, Robin Kerstens, Jan Steckel, Walter Daems, Siegfried Mercelis, Ali Anwar

机构 * IDLab, Faculty of Applied Engineering, University of Antwerp - imec(ID实验室,应用工程学院,安特卫普大学 - imec) Cosys-Lab, Faculty of Applied Engineering, University of Antwerp(Cosys实验室,应用工程学院,安特卫普大学) Flanders Make Strategic Research Centre(弗拉芒制造战略研究中心)

专题命中 机器人数据与评测 :navigation(abstract);分类 cs.RO、cs.LG

AI总结 本文提出ASVSim,一个用于自主水面车辆研究的开源高保真仿真框架,结合船舶动力学与海洋传感器模拟,支持生成合成数据集用于训练计算机视觉模型和强化学习代理,通过水道分割和自主导航实验验证其能力。

Comments 18 Pages, 13 Figures. Accepted at IEEE ACCESS

Journal ref IEEE Access, vol. 14, pp. 63803-63820, 2026

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2607.28995 2026-08-03 cs.RO 新提交 57%

Receding-Horizon Next-Best-View Planner for Autonomous Leaf Surface Reconstruction

面向自主叶片表面重建的滚动时域次最佳视点规划器

Arif Ahmed, Sajal K. Das, Parikshit Maini

机构 * University of Nevada, Reno(内华达大学雷诺分校) Missouri University of Science and Technology(密苏里科技大学)

专题命中 机器人数据与评测 :robotic(abstract);分类 cs.RO

AI总结 本研究针对自主叶片表面重建的规划预算与计算资源限制,提出滚动时域次最佳视点规划器,通过基于质心的信息增益函数优化视点效用,在草莓数据集上使重建精度较基线最高提升10%。

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

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2607.28645 2026-08-03 cs.HC cs.AI 新提交 57%

Looks Right, Works Right: A Project-Level Benchmark for Multi-Screen Mobile App Generation

看起来对,运行起来对:面向多屏移动应用生成的项目级基准测试

Fan Wu, Cuiyun Gao, Yiming Huang, Yang Xiao, Yujia Chen, Qing Liao

专题命中 机器人数据与评测 :navigation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 针对现有设计转代码基准的局限,提出首个项目级多屏移动应用生成基准MobileForge,通过五轴评估及两种测试方法,发现前沿多模态LLM构建的应用存在导航、保真度和可维护性问题。

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2607.29225 2026-08-03 cs.LG physics.chem-ph physics.comp-ph 新提交 57%

Frugal Bayesian Optimization: Scalable Surrogates for Data- and Resource-Limited Discovery

节俭型贝叶斯优化:面向数据与资源受限发现的可替代代理模型

Panagiotis Krokidas, Christoforos Rekatsinas, Vassilis Sioros, Grigorios M. Chatziathanasiou, Efi-Maria Papia, George Giannakopoulos

机构 * National Centre for Scientific Research "Demokritos"(希腊德谟克利特国家科学研究中心) University of Patras(帕特雷大学) National and Kapodistrian University of Athens(雅典国立卡波迪斯特里亚大学) Hellenic Mediterranean University(希腊地中海大学) SciFY PNPC

专题命中 机器人数据与评测 :robotics(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对数据与资源受限的优化场景,该研究通过测试4种代理模型提出感知计算的贝叶斯优化基线FruBO,给出代理推荐框架,为有限预算下的代理选择提供实用指导。

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2511.00847 2026-08-03 cs.GT cs.AI 版本更新 57%

Pay for The Second-Best Service: A Game-Theoretic Approach Against Dishonest LLM Providers

为次优服务付费:一种对抗不诚实大语言模型提供者的博弈论方法

Yuhan Cao, Yu Wang, Sitong Liu, Miao Li, Yixin Tao, Tianxing He

机构 * Shanghai Qi Zhi Institute(上海启智研究院) ShanghaiTech University(上海科技大学) Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences(中国科学院信息工程研究所) Beijing Institute for General Artificial Intelligence(北京通用人工智能研究院) Shanghai University of Finance(上海财经大学) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract);分类 cs.AI

AI总结 本文提出了一种博弈论方法,通过设计近似激励相容机制,解决大语言模型服务提供者可能存在的不诚实行为问题,并保证用户效用的次优性。

Comments Published as a conference paper at WWW 2026; 12 pages, 4 figures

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2607.28770 2026-08-03 eess.AS 新提交 50%

Cloned Voices, Real Consequences: Evaluating Bias in Political Deepfake Detection for Electoral Integrity in Brazil

克隆语音,真实后果:评估巴西选举诚信相关的政治深度伪造检测中的偏差

Lucas Rafael Stefanel Gris, Daniel Casanova, Frederico Santos De Oliveira, Alef Iury Ferreira, Beatriz Almeida Felício, Raul César Reis Mata, Anderson da Silva Soares

专题命中 机器人数据与评测 :manipulation(abstract)

AI总结 该研究推出ParlaSpoof-BR音频深度伪造数据集,测试现有检测系统对巴西葡语政治语音的泛化能力,发现系统决策一致性差,方法学因素影响更大,为巴西选举诚信检测提供领域基准。

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