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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。

共收录 330 信号源:cs.RO, cs.AI, cs.CV, cs.LG

1. 具身推理 330 篇

2607.13560 2026-07-16 q-bio.NC cs.AI 新提交 89%

Grounded world models in biological organisms and future embodied AI

生物有机体和未来具身人工智能中的基础世界模型

Giovanni Pezzulo, Davide Nuzzi, Marco D'Alessandro, Riccardo Proietti, Roberto Bottini, Paul Cisek

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

AI总结 研究探讨生物有机体中基础世界模型,通过五个神经回路例子揭示当前具身人工智能缺失的特征,如内在动力学作用等,还讨论了生物系统原则对未来具身人工智能的影响。

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2608.09298 2026-08-11 cs.RO cs.AI 新提交 88%

WorldSimProbe: Diagnosing Simulator Faithfulness in Action-Conditioned World Models for Embodied Manipulation

WorldSimProbe:面向具身操控的动作条件世界模型的模拟器保真度诊断

Peterson Co, Sicheng Hu, Chunxuan Jiao, Hongyang Cheng, Yulin Luo, Yijie Xu, Sixiang Chen, Zhongxia Zhao, Zihao Wang, DaFeng Chi, Peidong Liu, YuTong Chen, Henghua Liu, Zhihao Yuan, Huizhu Jia, Yuzheng Zhuang, Tianle Zhang, Liang Lin, Huajie Tan, Shanghang Zhang

机构 * State Key Laboratory of Multimedia Information Processing, School of Computer Science, Peking University(北京大学计算机学院多媒体信息处理国家重点实验室) EvoPhys AI(EvoPhys人工智能公司) Joy Future Academy, JD(京东探索研究院) The University of Sydney(悉尼大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Beijing Institute of Technology(北京理工大学)

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

AI总结 该研究提出WorldSimProbe框架,通过五套受控测试评估动作条件世界模型的模拟器保真度,发现其存在动作实现退化等问题,为具身操控模型提供标准化诊断方法。

Comments 20 pages, 18 figures, and 10 tables, including supplementary material. Code and data: https://evophys.com/WorldSimProbe/

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2608.01603 2026-08-04 cs.RO 新提交 88%

AffordTrajDP: Dynamic Affordance-Guided Visuomotor Policy Learning for Robotic Manipulation

AffordTrajDP:用于机器人操纵的动态 affordance 引导视觉运动策略学习

Gaoyuan Wu, Ziyu Shan, Haoyang Du, Yuyao Jiang, Ziwei Wang

机构 * Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 针对静态 affordance 导致的机器人操纵轨迹漂移问题,提出 AffordTrajDP 动态框架,以物体为中心传播锚点 affordance 生成轨迹,在 ManiSkill3 上成功率达70.0%,现实实验验证其鲁棒性与组件有效性。

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2607.24207 2026-07-28 cs.RO 新提交 88%

FloAff-Kitchen: Bridging Navigation and Manipulation via Canonical and Progressive Floor Affordance Learning

FloAff-Kitchen:通过规范和渐进式地面可供性学习连接导航与操作

Ping Zhong, Manling Teng, Tao Wu, Bolei Chen, Jiazhi Xia, Jianxin Wang

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

AI总结 研究针对移动操作中FloAff预测难题,提出含规范表示学习和渐进式可供性先验学习的统一框架,引入CFAR和PFAL,建立FloAff-Kitchen基准,实验证明该方法优于基线,验证了组件贡献。

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2607.04652 2026-07-07 cs.RO 新提交 88%

KAM-WM: Kinematic Affordance Maps from Latent World Models for Robot Manipulation

KAM-WM:基于潜在世界模型的机器人操作运动学可供性地图

Xinyu Shao, Keru Zhou, Guowei Huang, Yajun Gao, Tongtong Cao, Xiu Li

机构 * Tsinghua Shenzhen International Graduate School(清华大学深圳国际研究生院) Huawei Technologies Ltd.(华为技术有限公司)

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

AI总结 研究如何从少量演示中学习操作,提出KAM-WM框架,从冻结的潜在视频世界模型提取粗粒度方向交互线索,转化为运动学可供性地图,结合其他信息控制机器人,在实验中取得较好成果。

Comments 16 pages, 8 figures, preprint

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2607.00457 2026-07-02 cs.AI 新提交 88%

Multi-scale Mixture of World Models for Embodied Agents in Evolving Environments

面向演化环境中具身智能体的多尺度世界模型混合

Jinwoo Jang, Daniel J. Rho, Sihyung Yoon, Hyunsuk Cho, Honguk Woo

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

AI总结 提出MuSix框架,通过尺度感知的世界模型混合与演化,解决具身智能体在动态环境中的多尺度推理和知识适应问题,在EmbodiedBench和HAZARD上超越现有方法。

Comments Accepted at ECCV 2026. 15 pages

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2608.09876 2026-08-11 cs.RO cs.AI 新提交 88%

Energy-Structured Latent World Models with Neural Time Fields for Physically Constistent Open-World Motion Planning

用于物理一致性开放世界运动规划的能量结构化潜在世界模型与神经时间场

Yapeng Liu, Yuanzhao Zhai, Bo Ding, Huaimin Wang, Lin Wang

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

AI总结 针对开放世界运动规划的物理一致性挑战,提出能量结构化潜在世界模型ELWM,结合物理条件神经时间场PC-NTF,显著提升了运动预测精度与导航成功率,降低了碰撞率与残差。

Comments 9 pages, 5 figures

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2606.09813 2026-06-09 cs.RO cs.CV 新提交 88%

iMaC: Translating Actions into Motion and Contact Images for Embodied World Models

iMaC: 将动作转化为运动与接触图像用于具身世界模型

Zhenyu Wu, Xiuwei Xu, Yukun Zhou, Yifan Li, Qiuping Deng, Xiaofeng Wang, Zheng Zhu, Bingyao Yu, Ziwei Wang, Jiwen Lu, Haibin Yan

机构 * Beijing University of Posts and Telecommunications(北京邮电大学) Tsinghua University(清华大学) GigaAI Nanyang Technological University(南洋理工大学)

专题命中 具身推理 :world model(title,abstract);embodied agent(abstract);manipulation(abstract);robotic(abstract)

AI总结 提出iMac框架,将原始视觉图像作为动作表示,通过图像-动作编码器和动态预测器实现高保真未来状态预测和闭环控制,在预测精度、任务成功率和跨场景泛化上优于传统向量动作控制。

Comments Project page: https://imac-wm.github.io/

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2606.18697 2026-06-23 cs.LG cs.CR cs.RO 新提交 87%

Stealthy World Model Manipulation via Data Poisoning

通过数据投毒进行隐蔽的世界模型操纵

Yibin Hu, Xiaolin Sun, Zizhan Zheng

机构 * Department of Computer Science(计算机科学系)

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

AI总结 提出SWAAP框架,通过两阶段数据投毒(双层级优化寻找有害目标模型+梯度匹配隐蔽实现)操纵学习到的世界模型,导致规划性能显著下降,且能规避多种防御检测。

Comments 41 pages, 8 figures, 11 tables

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2607.20653 2026-07-24 cs.RO cs.CV cs.LG 新提交 87%

PhysCoRe: Physics-Corrected Residual World Models for Material-Aware Deformable Dynamics

PhysCoRe:用于材料感知可变形动力学的物理校正残差世界模型

Haocheng Yin, Shuohan Tao, Yongsheng Chen, Lu Gan

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

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

AI总结 针对可变形物体操作演变预测难题,提出PhysCoRe模型,结合可微MPM模拟器与两个前馈神经网络,通过MfM和RfD模块实现物理校正与残差学习,提升预测精度,其置信度分布为未来探索提供信号。

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2607.02403 2026-07-03 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 87%

ACID: Action Consistency via Inverse Dynamics for Planning with World Models

ACID: 通过逆动力学实现行动一致性以用于世界模型规划

Gawon Seo, Dongwon Kim, Suha Kwak

机构 * POSTECH KAIST(韩国科学技术院)

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

AI总结 提出ACID框架,通过逆动力学模型引入循环行动一致性约束,改进基于世界模型的决策时规划,在多种任务中提升规划效果并降低计算成本。

Comments Project Page: [this https URL](https://gawon1224.github.io/ACID/)

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2608.05799 2026-08-07 cs.RO cs.CV 新提交 86%

XEWorld: Can Action-Conditioned World Models Generalize to Unseen Robot Embodiments?

XEWorld:基于动作的世界模型能否泛化至未见过的机器人 embodiment?

Yixiang Chen, Jiabing Yang, Yuan Xu, Qisen Ma, Keji He, Peiyan Li, Kai Wang, Ziheng He, Xiangnan Wu, Jing Liu, Nianfeng Liu, Yan Huang, Liang Wang

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

AI总结 该研究针对XEWorld测试平台,发现基于动作的世界模型因视觉与物理动力学解耦不足,难以跨机器人 embodiment 泛化,需架构创新突破瓶颈。

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2607.26336 2026-07-30 cs.LG cs.MA cs.RO 新提交 86%

Learning Implicit Causal World Models from Multi-Agent Demonstrations

从多智能体演示中学习隐式因果世界模型

Jasorsi Ghosh

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

AI总结 该研究针对多智能体系统中世界模型因相关性与因果机制混淆导致分布偏移下失效的问题,提出隐式因果世界模型,经评估在协调任务上表现出可解释因果表示且精度随干预强度提升。

Comments Preprint

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2607.19343 2026-07-22 cs.CV cs.RO 新提交 86%

Masked Visual Actions for Unified World Modeling

用于统一世界建模的掩码视觉动作

Hadi Alzayer, Wenlong Huang, Haonan Chen, Christopher Luey, Lvmin Zhang, Maneesh Agrawala, Gordon Wetzstein, Li Fei-Fei, Yilun Du, Jiajun Wu, Jia-Bin Huang

机构 * Stanford University(斯坦福大学) University of Maryland, College Park(马里兰大学帕克分校) Harvard University(哈佛大学)

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

AI总结 研究如何将动作传达给视频模型用于机器人世界建模,提出掩码视觉动作这一像素空间控制接口,经微调后单个检查点在多场景和实施例中表现出色,在下游操作中能辅助策略评估、改进决策和支持逆建模。

Comments Project webpage: https://masked-visual-actions.github.io

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2607.03964 2026-07-07 cs.RO cs.AI 新提交 86%

Worldscape-MoE: A Unified Mixture-of-Experts World Model for Scalable Heterogeneous Action Control

Worldscape-MoE:用于可扩展异构动作控制的统一专家混合世界模型

Jianjie Fang, Yongyan Xu, Ziyou Wang, Chen Gao, Yuchao Huang, Zhaolu Wang, Rongze Tang, Mingyuan Jia, Baining Zhao, Weichen Zhang, Xin Zhang, Haisheng Su, Yu Shang, Wei Wu, Xinlei Chen, Yong Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) Manifold AI

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

AI总结 研究视频生成世界模型控制接口碎片化瓶颈,提出基于扩散变换器的专家混合世界模型Worldscape-MoE,通过模态感知控制注入等实现异构动作控制,实验验证其有效性和扩展性。

Comments 36 pages

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2607.03461 2026-07-07 cs.CV cs.LG 新提交 86%

WorldBagel: Uncovering the Power of Unified Multimodal Models for Vision-Language-Action-World Modeling

WorldBagel:揭示统一多模态模型在视觉-语言-动作-世界建模中的力量

Zelin Zhao, Min Shi, Bo Yuan, Haotian Xue, Jialuo Li, Lama Moukheiber, Humphrey Shi, Yongxin Chen

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

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

AI总结 研究统一多模态模型在视觉-语言-动作-世界建模中的作用,基于BAGEL构建WorldBagel框架,通过多任务机器人操作等实验,发现统一不仅便利,更是学习有效模型的关键因素。

Comments Rejected by ECCV 2026, Arxiv Paper

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2607.00148 2026-07-02 cs.RO cs.CV 新提交 86%

3D Point World Models: Point Completion Enables More Accurate Dynamics Learning

3D点云世界模型:点云补全实现更准确的动力学学习

Skand Peri, Hung Nguyen, Chanho Kim, Li Fuxin, Stefan Lee

机构 * Oregon State University(俄勒冈州立大学)

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

AI总结 提出3D点云世界模型(3DPWM),通过先补全部分点云再学习动作条件动力学,实现长时程可靠推演和精确成本评估,支持多种机器人操作任务。

Comments 21 Pages

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2607.27511 2026-07-31 cs.RO 新提交 86%

Failure Detection for Surgical Robot Imitation Policies via Flow-Matching World Modeling

基于流匹配世界建模的外科机器人模仿策略故障检测

Zhefeng Huang, Yilin Cai, Ankit Patel, Mohammad Hajiha, Brendan Browne, Yue Chen

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Emory University(埃默里大学)

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

AI总结 该研究针对外科机器人模仿策略的故障检测难题,提出FoMo-FD方法,利用流匹配世界模型实现无故障演示的视觉-动作不一致性窗口级检测,在dVRK的模拟与真实实验中表现优于基线方法。

Comments 9 pages, 6 figures. Submitted to IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

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2606.26425 2026-06-26 cs.RO 新提交 86%

A System for Fast, Resilient, and Adaptable Loco-Manipulation Behaviors on Humanoid Robots

一种用于人形机器人快速、鲁棒且可适应的移动操作行为的系统

Duncan William Calvert

专题命中 具身推理 :manipulation(title,abstract);robotics(abstract,abstract_cn);分类 cs.RO

AI总结 提出一种机器人本地、运行时可编辑的行为编写与运行系统,结合Coactive Design原则、对象中心Affordance模板、行为树逻辑和运行时场景感知,支持双臂行走、并发动作分层,已部署于多种人形机器人,实现20多种任务变体,可在数分钟或数小时内创建新行为。

Comments PhD dissertation, University of West Florida, Department of Intelligent Systems and Robotics, June 2026. 331 pages

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2607.23899 2026-07-28 cs.RO cs.AI 新提交 86%

Embodied GPT-5.1: Evidence of a World Model?

具身化GPT-5.1:世界模型的证据?

Roberto Spinelli, Thiago C. Martins

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

AI总结 研究探索无实体化训练的GPT-5.1能否控制物理移动机器人,通过低分辨率图像和离散动作集执行任务。它展现出空间推理等新兴能力,但也有效率和感知局限。结果挑战传统观点,促使深入研究大语言模型中物理理解相关问题。

Comments 6 pages, 16 figures. Published in the 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS)

Journal ref R. Spinelli and T. C. Martins, "Embodied GPT-5.1: Evidence of a World Model?," 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), pp. 394-399, 2026

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2607.04409 2026-07-07 cs.LG 新提交 85%

Learning Task-Sufficient World Models by Synergizing Agentic Exploration and Structured Modeling

通过协同能动探索和结构化建模学习任务充分的世界模型

Fan Feng, Yujia Zheng, Minghao Fu, Yongqiang Chen, Guangyi Chen, Kevin Murphy, Biwei Huang, Kun Zhang

机构 * UCSD(加州大学圣地亚哥分校) MBZUAI(Mubarakzai Institute of Artificial Intelligence) CMU(卡内基梅隆大学) UBC(不列颠哥伦比亚大学)

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

AI总结 研究如何让智能体学习特定于任务、最小且足以决策的世界模型表示,通过智能体与世界模型闭环协同,智能体主动探索收集信息轨迹,世界模型学习结构化表示,提升样本效率和泛化能力。

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2606.27575 2026-06-29 cs.CV 新提交 85%

Perceptual 3D Simulation With Physical World Modeling

基于物理世界建模的感知3D仿真

Wanhee Lee, Klemen Kotar, Rahul Mysore Venkatesh, Jared Watrous, Daniel L. K. Yamins

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 提出P3Sim系统,结合学习型物理世界模型、几何条件模块和持久场景记忆,在部分观测和不完整3D变换信号下模拟未来场景状态,实现多任务泛化。

Comments Published as a conference paper at CVPR 2026

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2606.11129 2026-06-24 cs.CV 新提交 85%

WorldOlympiad: Can Your World Model Survive a Triathlon?

WorldOlympiad:你的世界模型能经受铁人三项考验吗?

Yuke Zhao, Wangbo Zhao, Weijie Wang, Zeyu Zhang, Dakai An, Akide Liu, Yinghao Yu, Jiasheng Tang, Fan Wang, Wei Wang, Bohan Zhuang

机构 * Zhejiang University(浙江大学) DAMO Academy, Alibaba Group(阿里巴巴达摩院) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Monash University(莫纳什大学) TRE, Alibaba Group(阿里巴巴TRE)

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

AI总结 提出WorldOlympiad基准,从物理忠实性、几何一致性和交互保真度三个维度诊断视频世界模型,揭示现有模型在物理推理、3D一致性和长程交互方面的显著不足。

Comments Project Page: https://alibaba-damo-academy.github.io/WorldOlympiad/, Code: https://github.com/alibaba-damo-academy/WorldOlympiad

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2606.12072 2026-06-11 cs.CV 新提交 85%

World Model Self-Distillation: Training World Models to Solve General Tasks

世界模型自蒸馏:训练世界模型以解决通用任务

Sebastian Stapf, Pablo Acuaviva Huertos, Aram Davtyan, Paolo Favaro

机构 * Department of Computer Science(计算机科学系)

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

AI总结 提出结合自蒸馏与强化学习的框架,从预训练视频生成器中提取任务解决能力,无需配对任务视频,在基准测试中超越原始模型。

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2608.13438 2026-08-14 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 85%

ContactGuard: Pre-Contact Execution Monitoring with Action-Conditioned Latent World Models

ContactGuard:基于动作条件潜世界模型的接触前执行监控器

Gehan Zheng, Matthew Johnson-Roberson, Weiming Zhi

机构 * College of Connected Computing, Vanderbilt University(范德堡大学连接计算学院) School of Computer Science, The University of Sydney(悉尼大学计算机学院) Australian Centre for Robotics, The University of Sydney(悉尼大学澳大利亚机器人中心)

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

AI总结 ContactGuard是基于动作条件潜世界模型的接触前执行监控器,通过预测接触前动作的潜态后果判断是否失败,能准确预测接触型操纵任务失败,可迁移至真实机器人且无需修改底层策略。

Comments 14 pages, 5 figures, 8 tables

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2606.21672 2026-06-23 cs.RO cs.AI cs.LG 新提交 85%

Imitation from Heterogeneous Demonstrations using Grounded Latent-Action World Models

使用基于接地潜在动作世界模型的异构演示模仿学习

Tianyou Wang, Anson Lei, Joe Watson, Ingmar Posner

机构 * University of Oxford(牛津大学)

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

AI总结 提出GLAM方法,通过共享潜在动作空间对齐异构数据源,学习接地潜在动作世界模型,在数据稀缺时提升模仿学习性能,平均任务成功率提高48%。

Comments 17 pages, 8 figures. Project page: https://viccccciv.github.io/glam/

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2606.16286 2026-06-16 cs.LG cs.AI cs.RO 新提交 85%

FlowMPC: Improving Flow Matching policies with World Models

FlowMPC:利用世界模型改进流匹配策略

Chandon Hamel

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

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

AI总结 提出FlowMPC框架,结合流匹配模仿策略与学习的世界模型,通过MPPI规划提升测试时性能,在ManiSkill操作任务中显著提高成功率。

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2608.13456 2026-08-14 cs.AI cs.CV 新提交 84%

A Unifying Perspective on Causal World Models: From Observations to Representations to Structure

因果世界模型的统一视角:从观测到表征再到结构

Avinash Kori, Fabrizio Russo

机构 * Imperial College London(帝国理工学院)

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

AI总结 本文从因果视角研究不同抽象层级的世界模型,提出因果世界模型的形式定义,关联相关领域工作并阐明其组件可从数据恢复的条件,为世界模型奠定支持因果推理与决策的基础。

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2608.06020 2026-08-07 cs.AI cs.LG 新提交 84%

From Economic Agents to Agentic Economies: A Systems Blueprint for Economic World Models

从经济智能体到智能体经济:经济世界模型的系统蓝图

Jiale Han, Xiang Li, Jing Qian, Wenyuan Gu, Pin Gao, Ye Luo, Hongyuan Zha, Dacheng Tao, Benyou Wang, Lin William Cong

机构 * Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院) School of Data Science, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)数据科学学院) University of Hong Kong(香港大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

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

AI总结 本文提出经济世界模型(EWM)的六级能力阶梯实施蓝图,旨在加速可作为人类决策沙箱与AI智能体基础的下一代高保真经济模拟环境开发。

Comments Project page: https://github.com/FreedomIntelligence/Awesome-Economic-World-Models

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2607.29031 2026-08-03 cs.RO cs.AI 新提交 84%

Auto-JEPA: A Latent World Model of Continuous Intent for End-to-End Autonomous Driving

Auto-JEPA:面向端到端自动驾驶的连续意图隐式世界模型

Jiwei Yang, Zhengxian Chen, Chaosheng Huang, Jun Li

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

AI总结 Auto-JEPA是面向端到端自动驾驶的连续意图隐式世界模型,通过联合嵌入预测学习未来驾驶意图,无需密集未来世界建模,在NAVSIM数据集上取得优异规划性能,可聚焦规划相关视觉特征。

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