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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。

2026-07-17 至 2026-07-17 共收录 14 信号源:cs.CV, eess.IV, cs.MM

1. 视频理解 2 篇

2607.14935 2026-07-17 cs.CV 新提交 83%

VideoChat3: Fully Open Video MLLM for Efficient and Generalist Video Understanding

VideoChat3:用于高效通用视频理解的全开放视频多模态语言模型

Xinhao Li, Yuhan Zhu, Xiangyu Zeng, Yuhao Dong, Haoning Wu, Zhiqiu Zhang, Yuandong Yang, Changlian Ma, Qingyu Zhang, Yansong Shi, Xinyu Chen, Haoran Chen, Zizheng Huang, Jun Zhang, Kun Ouyang, Lin Sui, Ziang Yan, Yicheng Xu, Chenting Wang, Yinan He, Hongjie Zhang, Yi Wang, Yu Qiao, Yali Wang, Ziwei Liu, Kai Chen, Limin Wang

机构 * Nanjing University(南京大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室) Nanyang Technological University(南洋理工大学) Peking University(北京大学)

专题命中 视频理解 :video understanding(title,abstract);long video(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对视频理解开源模型局限,提出VideoChat3。通过I3D-ViT等提升效率,利用可扩展视频数据合成管道生成训练数据集提升泛化性,以4B参数在多基准测试中超越同等或更多参数的开源模型,实现泛化与计算效率平衡。

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2607.14968 2026-07-17 cs.CV 新提交 57%

Stitch-Inferencer: Enhance Endoscopic Video Segmentation and Tracking via Panoramic Reconstruction

Stitch-Inferencer:通过全景重建增强内窥镜视频分割和跟踪

Shunsuke Kikuchi, Atsushi Kouno, Hiroki Matsuzaki

机构 * Jmees Inc(Jmees公司)

专题命中 视频理解 :video understanding(abstract);分类 cs.CV

AI总结 针对内窥镜视频理解中视野受限和遮挡问题,提出Stitch-Inferencer框架,用全景画布取代隐式特征记忆,跨帧拼接观察以扩大视野,让现有模型利用长程上下文,实验证明其能在保持实时性的同时提升分割和跟踪性能。

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2. 视频生成 6 篇

2511.22098 2026-07-17 cs.CV 版本更新 83%

WorldWander: Bridging Egocentric and Exocentric Worlds in Video Generation

WorldWander:在视频生成中连接自我中心和外中心世界

Quanjian Song, Yiren Song, Kelly Peng, Yuan Gao, Mike Zheng Shou

机构 * Show Lab, National University of Singapore(新加坡国立大学Show实验室)

专题命中 视频生成 :video generation(title,abstract);video diffusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究聚焦视频生成中自我中心与外中心世界转换,提出WorldWander框架,基于视频扩散变换器,整合上下文视角对齐与协作位置编码,精心策划数据集,实验证明该框架在视角同步、角色一致性和泛化能力上表现卓越,设定了新基准。

Comments Accepted by ECCV 2026; Code: https://github.com/showlab/WorldWander

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2607.14202 2026-07-17 cs.CV 新提交 79%

KeyFrame-Compass: Towards Comprehensive Evaluation of Keyframe-Conditioned Video Generation

关键帧指南针:迈向对关键帧条件视频生成的全面评估

Yuqi Tang, Tengfei Liu, Yizheng Lai, Yuran Wang, Yang Shi, Wanshun Su, Zhuoran Zhang, Qixun Wang, Xiaohan Zhang, Xinlei Yu, Xuehai Bai, Xuanyu Zhu, Bohan Zeng, Bozhou Li, Shujie Li, Yifan Dai, Yujie Wei, Shixuan Liu, Haotian Wang, Jialu Chen, Yuanxing Zhang

专题命中 视频生成 :video generation(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究关键帧条件视频生成,提出关键帧指南针综合基准及自动评估框架,将关键帧执行分解为六个指标评估,通过实验揭示当前模型在关键帧执行与自然视频合成间存在权衡等局限性。

Comments 35 pages

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2607.14194 2026-07-17 cs.CV cs.LG 新提交 79%

Inference-Time Concept Suppression and Video-Centric Evaluation for Text-to-Video Models

文本到视频模型的推理时概念抑制和以视频为中心的评估

Wenxuan Chen, Wenjie Feng

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

专题命中 视频生成 :text-to-video(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究文本到视频模型中可控去除目标概念的问题,提出无训练推理时框架SIRUS,通过定位目标相关提示证据抑制目标表达,引入视频导向评估框架,在多个概念上实验表现出色,能在不同骨干上泛化。

Comments 29 pages, 9 figures, 11 tables

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2607.14189 2026-07-17 cs.CV cs.SD 新提交 74%

MultiRef-Compass: Towards Comprehensive Evaluation of Multi-Reference-to-Audio-Video Generation

MultiRef-Compass:迈向多参考到音频-视频生成的综合评估

Xiaohan Zhang, Yuqing Wen, Junlin Chen, Yuqi Tang, Yiting He, Lizhuo Shao, Weiming Zhu, Tengfei Liu, Yang Shi, Jialu Chen, Yuanxing Zhang, Huaxiong Li

专题命中 视频生成 :video generation(title);分类 cs.CV

AI总结 研究针对多参考到音频-视频生成设置,引入MultiRef-Compass基准。通过可扩展管道构建350个样本,定义含四个维度14个子指标的评估协议,集成自动指标与MLLM评判框架,实验表明该基准对MR2AV研究有重要意义。

Comments 32 pages

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2607.14681 2026-07-17 cs.CV 新提交 70%

ReBind: Multi-Reference Video Editing via Structured Instructions with Explicit Reference Relationships

ReBind:通过具有显式参考关系的结构化指令进行多参考视频编辑

Xinyu Liu, Shihao Li, Weihong Lin, Xinlong Chen, Yang Shi, Yujin Han, Yiyang Cai, Yanghao Wang, Ruibin Yuan, Yuanxing Zhang, Pengfei Wan, Wenhan Luo, Yike Guo

机构 * HKUST(香港科技大学) Kling Team(克林团队) NJU(南京大学) UCAS(中国科学院大学) PKU(北京大学) HKU(香港大学)

专题命中 视频生成 :video generation(abstract);text-to-video(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究针对多参考图像条件视频编辑中现有方法难以协调多视觉源信息的问题,提出ReBind框架,通过带嵌入参考令牌的语义指令及两阶段渐进方案学习建立显式绑定,实现轻量级适配,在指令质量和性能上表现出色。

Comments Project Page: https://rebind-mrv2v.github.io/

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2607.14976 2026-07-17 cs.CV 新提交 57%

From Draft to Draft-Free: One-Step Video Object Removal via Privileged Distillation and Fast Planting

从带草稿到无草稿:通过特权蒸馏和快速植入实现一步视频对象移除

Zizhao Chen, Ping Wei, Guang Dai, Jingdong Wang, Mengmeng Wang

机构 * Institute of Artificial Intelligence and Robotics, Xi’an Jiaotong University(西安交通大学人工智能与机器人研究所) SGIT AI Lab, State Grid Corporation of China(国家电网公司SGIT人工智能实验室) Zhejiang University of Technology(浙江工业大学) Baidu(百度)

专题命中 视频生成 :video generation(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究视频对象移除问题,提出D2DF框架,通过特权蒸馏和自引导快速植入模块,将教师模型多步细化能力提炼到学生模型,实现一步视频对象移除,在质量和效率上优于传统及多步生成方法。

Comments Accepted by ECCV 2026

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3. 视频扩散模型 5 篇

2607.12358 2026-07-17 cs.CV 版本更新 79%

ACID: Adaptive Caching for vIDeo generation

ACID:用于视频生成的自适应缓存

Om Agrawal, Saurabh Agarwal, Aditya Akella

机构 * UT Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

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

AI总结 研究视频扩散模型推理慢问题,提出ACID自适应缓存方法,通过监测漂移信号变化动态切换阈值,无需重新训练,可插入现有缓存方法,实验证明其能显著提升推理速度且质量退化可忽略。

Comments 16 pages, 12 figures

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2607.14908 2026-07-17 cs.AR cs.DC 新提交 78%

CODA: Algorithm-Hardware Co-design for Edge Video Diffusion via NMP-Enabled Compute-Cache Operator Disaggregation

CODA:通过启用NMP的计算-缓存算子分解实现边缘视频扩散的算法-硬件协同设计

Yuanpeng Zhang, YuXuan Wu, Yitong Xiao, Chenhao Xue, Yi Ren, Cong Li, Yihan Yin, Dimin Niu, Guangyu Sun

专题命中 视频扩散模型 :video diffusion(title,abstract)

AI总结 研究在边缘设备部署视频扩散模型时速度慢的问题,提出CODA架构,通过计算-缓存算子分解,分离计算与缓存路径、重组缓存活动并利用分支独立性,实现端到端加速和能源效率提升,且保持生成质量。

Comments 15 pages, 14 figures, accepted to the 59th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO 2026)

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2607.14898 2026-07-17 cs.CV cs.AI 新提交 77%

FlashDecoder: Real-Time Latent-to-Pixel Streaming Decoder with Transformers

FlashDecoder:基于Transformer的实时潜空间到像素流解码器

Minguk Kang, Suha Kwak

机构 * Pika Labs(皮卡实验室) POSTECH(浦项科技大学)

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

AI总结 研究针对实时视频生成中潜视频扩散模型解码慢、内存占用大的问题,提出FlashDecoder,一种基于Transformer的纯视频解码器,通过滚动KV缓存和顺序处理帧实现快速解码,在重建质量匹配卷积解码器的同时大幅提升速度并减少内存占用。

Comments CVPR2026

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2607.15278 2026-07-17 cs.CV 新提交 70%

Hierarchical Denoising For Multi-Step Visual Reasoning

用于多步视觉推理的分层去噪

Zezhong Qian, Xiaowei Chi, Chak-Wing Mak, Tianze Zhou, Ruibin Yuan, Yuhan Rui, Hengzhe Sun, Zhuoqun Wu, Yuming Li, Siyuan Qian, Sirui Han, Shanghang Zhang

机构 * State Key Laboratory of Multimedia Information Processing, School of Computer Science, Peking University(北京大学计算机科学学院多媒体信息处理技术国家重点实验室) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Beihang University(北京航空航天大学) Fuzhou University(福州大学) Muka Robotics(木卡机器人)

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

AI总结 研究针对视频模型多步推理不足的问题,提出HDR框架,通过树形层次结构和稀疏分层注意力模式进行多步推理,在新基准测试中提升了成功率和进度,推理更快,数据效率更高,在机器人实验中展现潜力。

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2607.14521 2026-07-17 cs.CV 新提交 57%

Uni-AdaVD: Universal Concept Erasure for Visual Generation via Orthogonal Value Decomposition

Uni-AdaVD:通过正交值分解实现视觉生成的通用概念擦除

Qifan Zhou, Yuan Wang, Yanbin Hao, Xiang Wang, Kuien Liu, Richang Hong, Meng Wang

机构 * School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology(合肥工业大学计算机与信息工程学院) School of Cyber Science and Technology, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学网络空间安全学院) School of Artificial Intelligence and Data Science, University of Science and Technology of China(中国科学技术大学人工智能与数据科学学院) Institute of Software, Chinese Academy of Sciences(中国科学院软件研究所)

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

AI总结 针对视觉生成模型吸收不良概念问题,提出Uni-AdaVD框架,将多模态注意力值空间作为干预空间,结合正交值分解与自适应擦除移位抑制目标语义方向,实验证明其在单多概念擦除且保留非目标先验方面性能强大,为视觉生成模型提供安全机制。

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4. 动作与事件理解 1 篇

2607.14997 2026-07-17 cs.RO 新提交 50%

AeroAct: Action-Centered World-Action Models for Language-Conditioned Quadrotor Flight

AeroAct:用于语言条件四旋翼飞行的以动作中心的世界-动作模型

Xinhong Zhang, Qiyuan Zhu, Yubo Huang, Haolin Chen, Runqing Wang, Yuhao Mo, Zhongxin Chen, Yu Hu, Xinjiang Wang, Jian Sun, Gang Wang

机构 * School of Automation, Beijing Institute of Technology(北京理工大学自动化学院) School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology(北京理工大学机械工程学院)

专题命中 动作与事件理解 :video diffusion(abstract)

AI总结 研究语言条件下四旋翼飞行问题,提出AeroAct模型,利用预训练视频扩散Transformer,结合相关采集设备和程序获取数据,经实验验证该模型能提升四旋翼飞行的目标跟踪和物体搜索性能,且对应策略可在实体四旋翼上执行。

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