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视觉与机器人

VLA / 视觉-语言-动作模型

视觉-语言-动作模型、机器人基础模型和语言条件机器人控制。

2026-08-14 至 2026-08-14 共收录 10 信号源:cs.RO, cs.CV, cs.AI, cs.LG

1. VLA模型 8 篇

2608.13395 2026-08-14 cs.RO 新提交 94%

FIRE-VLA: Failure-Informed Self-Evolution for Vision-Language-Action Models in Autonomous Driving

FIRE-VLA:面向自动驾驶的视觉-语言-动作模型的故障感知自演化

Hao Dou

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学)

专题命中 VLA模型 :VLA(title,title_cn);vision-language-action(title,abstract);action model(title);分类 cs.RO

AI总结 该研究针对自动驾驶VLA模型,提出FIRE-VLA故障感知自演化框架,结合GRPO与自蒸馏,在nuScenes数据集上降低了规划误差与故障流行率,提升了模型性能。

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2608.13453 2026-08-14 cs.CV cs.AI 新提交 91%

UniTexture: Cross-Task Universal Adversarial Textures for Vision-Language-Action Models

UniTexture:面向视觉-语言-动作模型的跨任务通用对抗纹理

Yukun Dai, Mingzhe Dai, Tianshi Wang, Fengling Li, Jingjing Li, Lei Zhu

专题命中 VLA模型 :VLA(summary_cn,abstract);vision-language-action(title,abstract);action model(title);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 该研究提出UniTexture跨任务通用对抗纹理攻击,通过单个带纹理3D物体诱导VLA动作预测偏差,在OpenVLA等模型上可显著降低任务成功率,且具备跨套件与跨模型迁移性。

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2608.13474 2026-08-14 cs.RO 新提交 90%

Decoding Task Progress from VLA Representations

从视觉-语言-动作模型(VLA)表征中解码任务进度

Atiksh Bhardwaj, Edward Weiyi Duan, Prithwish Dan, Wei-Chiu Ma, Preston Culbertson

机构 * Cornell University(康奈尔大学)

专题命中 VLA模型 :VLA(title,title_cn);vision-language-action(abstract);action model(abstract);分类 cs.RO

AI总结 该研究利用机制可解释性探究VLA的π₀.₅残差流,发现任务进度可从激活值线性读取,基于此构建的探测器可作为无标签OOD检测器,性能接近最先进方法,为监控部署的视觉运动策略提供轻量可解释路径。

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2608.12932 2026-08-14 cs.AI 新提交 89%

FlashDrive: Flash Vision-Language-Action Inference for Autonomous Driving

FlashDrive:面向自动驾驶的Flash视觉-语言-动作推理

Zekai Li, Yihao Liang, Hongfei Zhang, Jian Chen, Yesheng Liang, Zhijian Liu

机构 * Princeton(普林斯顿大学) UC San Diego(加州大学圣迭戈分校)

专题命中 VLA模型 :VLA(summary_cn,abstract);vision-language-action(title,abstract);分类 cs.AI

AI总结 FlashDrive通过算法-系统协同设计解决VLA推理的四个级联瓶颈,使Alpamayo 1.5-10B的端到端自动驾驶延迟降4.7倍,推理频率提升至6.6Hz,逼近实时部署。

Comments 15 pages; 8 figures

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2608.12763 2026-08-14 cs.CE 新提交 88%

ARIES-Mission2: A Zero-Shot Vision-Language-Action Framework for Fast Large-Scale Aerial Mission Generation

ARIES-Mission2:用于快速大规模空中任务生成的零样本视觉-语言-动作框架

Junhao Wei, Yanxiao Li, Haochen Li, Yifu Zhao, Dexing Yao, Baili Lu, Zikun Li, Yapeng Wang, Sio-Kei Im, Dingcheng Yang, Xu Yang

专题命中 VLA模型 :VLA(summary_cn,abstract);vision-language-action(title,abstract)

AI总结 ARIES-Mission2是解耦视觉语义感知与路径优化的零样本VLA框架,在UAV基准上,其飞行距离更短、任务生成速度更快,且TSP模块可扩展性佳。

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2608.12854 2026-08-14 cs.RO cs.AI cs.CV 新提交 88%

BrainWAM: Action-Space Coordination of Semantic Priors and Predictive Dynamics for Autonomous Driving

BrainWAM:面向自动驾驶的语义先验与预测动力学的动作空间协调框架

Bing Zhan, Shuyao Shang, Jiahao Gu, Shuo Lu, Yuan Xu, Zhao Wang, Yida Wang, Xueyang Zhang, Kun Zhan, Lue Fan, Zhaoxiang Zhang

机构 * Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences (CASIA)(中国科学院自动化研究所) Li Auto Inc.(理想汽车)

专题命中 VLA模型 :VLA(summary_cn,abstract);vision-language-action(abstract);action model(abstract);分类 cs.RO、cs.CV、cs.AI

AI总结 该研究针对自动驾驶中语义与预测动力学的规划需求,提出BrainWAM框架,通过结构化动作空间协调及异步整流流推理,在NAVSIM数据集上实现最优性能,优于仅VLA或仅WAM方法。

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2608.13026 2026-08-14 cs.RO 新提交 85%

Temporal GRPO: Beyond Trajectory-Level Credit in Vision-Language-Action Reinforcement Learning

时间差分GRPO:超越视觉-语言-动作强化学习中的轨迹级信用分配

Yao Zhou, Hang Gao, Fengge Wu, Changwen Zheng, Wenwen Qiang

专题命中 VLA模型 :vision-language-action(title,abstract);VLA(abstract,abstract_cn);分类 cs.RO

AI总结 针对视觉-语言-动作强化学习中轨迹级信用混叠问题,提出时间差分GRPO方法,在RoboTwin 2.0和LIBERO-Long上提升了任务性能与样本效率。

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2608.12564 2026-08-14 cs.LG 新提交 70%

Scaling Automatic Research Agents via World Models

通过世界模型扩展自动研究智能体

Xiyuan Yang, Sheikh Sarwar, Jingru Cheng, Zhan Shi, Duanshun Li, Huiyuan Chen, Haiyang Zhang, Chenlei Guo, Jingrui He, Zhenyu Liao

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Amazon(亚马逊公司)

专题命中 VLA模型 :VLA(abstract,abstract_cn);分类 cs.LG

AI总结 针对自动研究智能体扩展时的训练瓶颈,提出WMRL方法,结合两种缓解措施提升收敛性,训练加速3-4倍且性能优于更大规模智能体,还可迁移至多类任务。

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2. 动作表示与策略 1 篇

2608.12436 2026-08-14 cs.LG cs.MA cs.NI 新提交 57%

Multi-AUV Ad-hoc network-based Target Tracking: A Value Gradient Guidance Multi-Agent Diffusion Reinforcement Learning Approach

基于多AUV自组织网络的目标跟踪:一种值梯度引导多智能体扩散强化学习方法

Jiaao Ma, Chuan Lin, Guangjie Han, Shengchao Zhu, Qian Zhu, Ying Liu, Zhenyu Wang

机构 * Software College, Northeastern University(东北大学软件学院) Hohai University(河海大学)

专题命中 动作表示与策略 :action model(abstract);分类 cs.LG

AI总结 针对多AUV自组织网络目标跟踪的训练不稳定、跟踪性能差问题,提出VGG-MADiffRL算法与MDCA架构,实现了更快收敛、更高跟踪精度与平稳训练动态,具有工程应用价值。

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3. 部署与泛化 1 篇

2608.12416 2026-08-14 cs.RO 新提交 70%

RoboSynChallenge: Mastering Real-World Dexterity via Generalizing Synthesized Manipulation Skills

RoboSynChallenge:通过泛化合成操作技能掌握真实世界灵巧操作

Runyi Zhao, Ruixin Wu, Chengkun Li, Hongrui Zhang, Ang Li, Ruixing Jin, Yueci Deng, Yingying Guo, Lihe Ding, Shaocong Dong, Tianfan Xue, Yanjun Gao, Yudong Luo, Pascal Poupart, Simo Wu, Kui Jia, Wei-shi Zheng, Guiliang Liu

机构 * The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)) DexForce(德克斯力公司) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) University of Colorado Anschutz(科罗拉多大学安舒茨医学中心) Mila - Quebec AI Institute(米拉-魁北克人工智能研究所) Vector Institute(向量研究所) University of Waterloo(滑铁卢大学) Fudan University(复旦大学) Sun Yat-sen University(中山大学) Shenzhen Loop Area Institute (SLAI)(深圳环区研究所)

专题命中 部署与泛化 :vision-language-action(abstract,abstract_cn);分类 cs.RO

AI总结 RoboSynChallenge竞赛推出统一基准,结合合成数据与真实评估,提供多类基准策略,旨在推动开发泛化性强、数据高效的机器人操作系统,助力通用机器人智能发展。

Comments NeurIPS 2026 Competition Track

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