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AI 大模型

视频大模型

视频理解、视频生成、视频语言模型和时序视觉推理。

2026-05-12 至 2026-05-12 共收录 4 信号源:cs.CV, eess.IV, cs.MM

1. 视频扩散模型 4 篇

2605.09681 2026-05-12 cs.CV 83%

Forcing-KV: Hybrid KV Cache Compression for Efficient Autoregressive Video Diffusion Models

Forcing-KV:用于高效自回归视频扩散模型的混合KV缓存压缩

Yicheng Ji, Zhizhou Zhong, Jun Zhang, Qin Yang, XiTai Jin, Ying Qin, Wenhan Luo, Shuiyang Mao, Wei Liu, Huan Li

机构 * ZJU(浙江大学) Video Rebirth(视频重生) HKUST(香港科技大学) BJTU(北京理工大学)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(title,abstract);video generation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出Forcing-KV方法,通过混合KV缓存压缩技术,提升自回归视频扩散模型的生成速度和内存效率,实现高达2.82倍的速度提升。

Comments 10 pages

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2601.22143 2026-05-12 cs.GR cs.CV 57%

JUST-DUB-IT: Video Dubbing via Joint Audio-Visual Diffusion

JUST-DUB-IT: 通过联合音频-视觉扩散进行视频配音

Anthony Chen, Naomi Ken Korem, Gal Zeevi, Tavi Halperin, Matan Ben Yosef, Urska Jelercic, Ofir Bibi, Or Patashnik, Daniel Cohen-Or

机构 * Tel Aviv University(特拉维夫大学)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出JUST-DUB-IT方法,利用轻量LoRA调整基础音频-视频扩散模型,实现视频到视频的高质量配音,提升视觉保真度和唇同步性能。

Comments Project webpage available at https://justdubit.github.io

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2605.09622 2026-05-12 cs.CV cs.AI 57%

Any2Any 3D Diffusion Models with Knowledge Transfer: A Radiotherapy Planning Study

任意到任意的3D扩散模型与知识转移:放射治疗计划研究

Yuhan Wang, Zihan Li, Han Liu, Simon Arberet, Martin Kraus, Yuyin Zhou, Florin-Cristian Ghesu, Dorin Comaniciu, Ali Kamen, Riqiang Gao

机构 * UC Santa Cruz(加州大学圣克ruz分校) Siemens Healthineers(西门子医疗) University of Washington(华盛顿大学)

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出DiffKT3D,一种利用预训练视频扩散模型知识的统一Any2Any 3D扩散框架,通过模态特定嵌入实现多临床模态灵活条件化,结合临床导向的强化学习机制,提升放射治疗计划中的剂量预测精度与图像质量。

Comments Accepted by CVPR 2026 main conference. Compare to CVPR version, minor updates here are included (e.g., combine main text and appendix; clarify the timing scenario in appendix)

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2603.19222 2026-05-12 cs.CV cs.LG 57%

Spectrally-Guided Diffusion Noise Schedules

基于光谱引导的扩散噪声调度

Carlos Esteves, Ameesh Makadia

机构 * Google Research(谷歌研究)

专题命中 视频扩散模型 :video generation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出基于图像光谱特性设计实例特定噪声调度的方法,通过理论界限优化噪声级别,提升单阶段像素扩散模型生成质量,尤其在低步数情况下表现更佳。

Comments Accepted to ICML'26

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