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AI 大模型

视觉大模型 / VLM

视觉语言模型、视觉推理、视觉问答、图文理解和视觉 grounding。

共收录 1267 信号源:cs.CV, cs.AI, cs.LG

1. 视觉定位与Grounding 340 篇

2601.15408 2026-06-09 cs.CV cs.AI cs.CL cs.LG 版本更新 75%

CURE: Curriculum-guided Multi-task Training for Reliable Anatomy Grounded Report Generation

CURE:基于课程引导的多任务训练实现可靠的解剖学接地报告生成

Pablo Messina, Andrés Villa, Juan León Alcázar, Karen Sánchez, Carlos Hinojosa, Denis Parra, Álvaro Soto, Bernard Ghanem

机构 * Pontificia Universidad Católica de Chile(智利天主教大学) CENIA iHEALTH KAUST(科威特皇家科学与技术局)

专题命中 视觉定位与Grounding :vision-language model(abstract);grounding(abstract);分类 cs.CV、cs.AI、cs.LG

AI总结 提出CURE框架,通过课程学习动态调整多任务训练,提升医学报告生成的视觉接地准确性和事实一致性,无需额外数据。

Comments 31 pages, 7 figures, accepted to CVPR 2026 (oral)

Journal ref Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2026, pp. 36279-36289

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2512.00883 2026-08-05 cs.MM cs.CV cs.SD 版本更新 74%

Audio-Visual World Models: Learning Physically Grounded Multisensory Dynamics

视听世界模型:为具身智能体奠定多感官想象的基础

Jiahua Wang, Leqi Zheng, Jialong Wu, Yaoxin Mao, Shijie Cheng

机构 * Tsinghua University(清华大学) Beijing Institute of Technology(北京理工大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title);分类 cs.CV

AI总结 提出视听世界模型(AVWM)统一框架,通过条件扩散Transformer(AV-CDiT)联合预测双耳音频与视觉动态,在30小时基准AVW-4k上实现高保真多模态预测,并验证其在具身导航中的有效性。

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2606.31045 2026-08-03 cs.AI 版本更新 74%

LabGuard: Grounding Natural-Language Laboratory Rules into Runtime Guards for Embodied Laboratory Agents

LabGuard:将自然语言实验室规则转化为具身实验室代理的运行时守卫

Jingpu Yang, Fengxian Ji, Zhengzhao Lai, Zhexuan Cui, Guangxian Ouyang, Qian Jiang, Fan Zhang, Min Peng, Qianqian Xie, Preslav Nakov, Zhuohan Xie

机构 * Wuhan University(武汉大学) MBZUAI(穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学) Northeastern University(东北大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title);分类 cs.AI

AI总结 提出LabGuard,一种将自然语言实验室规则转化为可执行规范并部署为运行时守卫的安全套件,通过三个核心组件实现规则到监控的映射,实验表明能有效降低不安全事件。

Comments First three authors are co-first authors

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2605.04539 2026-07-20 cs.CL cs.AI 版本更新 74%

RLearner-LLM: Balancing Logical Grounding and Fluency in Large Language Models via Hybrid Direct Preference Optimization

RLearner-LLM: 通过混合直接偏好优化平衡大语言模型中的逻辑性与流畅性

Qiming Bao, Juho Leinonen, Paul Denny, Michael J. Witbrock

机构 * University of Auckland(奥克兰大学) Aalto University(阿alto大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title);分类 cs.AI

AI总结 本文提出RLearner-LLM,通过融合DeBERTa-v3 NLI信号与验证器LLM评分,解决直接偏好优化在知识密集型生成中的逻辑对齐问题,实现NLI指标显著提升。

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2604.12138 2026-07-10 cs.AI cs.CL cs.IR 版本更新 74%

Retrieval-Augmented Generation Must Move Beyond Factual Grounding to Represent Diverse Opinions

检索增强生成必须超越事实基础以代表多样化观点

Aditya Agrawal, Alwarappan Nakkiran, Darshan Fofadiya, Alex Karlsson, Harsha Aduri, Aman Singh Thakur

机构 * Amazon.com(亚马逊公司)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title);分类 cs.AI

AI总结 本文指出检索增强生成系统存在系统性事实偏差,并提出需要在检索系统设计上进行范式转变,通过不确定性量化方法提出统一目标,并展示Opinion-Aware RAG架构在两个领域中的实验结果,证明其在多样性、公平性和准确性方面的提升。

Comments 18 pages, Preprint under review

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2603.07866 2026-07-07 cs.RO cs.LG cs.SY eess.SY 版本更新 74%

Language-Guided Grasping under Partial Observation for Mobile Manipulation in Field Inspection and Maintenance

用于现场检查和维护中移动操作的部分观察下语言引导抓取

Dilermando Almeida, Juliano Negri, Guilherme Lazzarini, Thiago H. Segreto, Ranulfo Bezerra, Gustavo J. G. Lahr, Ricardo V. Godoy, Marcelo Becker

机构 * Department of Mechanical Engineering, Federal University of Uberlândia(联邦大学伯南迪利亚机械工程系) Department of Mechanical Engineering, University of São Paulo(圣保罗大学机械工程系) Graduate School of Information Sciences, Tohoku University(东北大学信息科学研究生院) Faculdade Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein(艾伯特·爱因斯坦以色列教学与研究学院,艾伯特·爱因斯坦医院)

专题命中 视觉定位与Grounding :VLM(title);分类 cs.LG

AI总结 提出用于腿部移动操纵器在部分观察下的语言引导抓取流程,经多步骤处理,在四足机器人上实现并评估,相比基线提高抓取成功率,提升语言引导抓取可靠性。

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2511.20562 2026-06-29 cs.CV 版本更新 74%

PhysChoreo: Physics-Controllable Video Generation with Part-Aware Semantic Grounding

PhysChoreo: 具有部分感知语义基础的物理可控视频生成

Haoze Zhang, Tianyu Huang, Zichen Wan, Xiaowei Jin, Hongzhi Zhang, Hui Li, Wangmeng Zuo

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

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title);分类 cs.CV

AI总结 提出PhysChoreo框架,通过两阶段方法(部分感知物理属性重建与时序指导的可编辑物理模拟)从单张图像生成物理可控且逼真的视频,在多个指标上超越现有方法。

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2601.19180 2026-08-11 cs.CV cs.AI 版本更新 73%

SNR-Edit: Structure-Aware Noise Rectification for Inversion-Free Flow-Based Editing

SNR-Edit: 基于结构的噪声校正用于无反向的流式编辑

Lifan Jiang, Boxi Wu, Yuhang Pei, Tianrun Wu, Yongyuan Chen, Yan Zhao, Shiyu Yu, Deng Cai

机构 * State Key lab of CAD\&CG, Zhejiang University(CAD与CG国家重点实验室,浙江大学) UniTTEC Co. Ltd.(UniTTEC有限公司) Research center, Ningbo Meidong Container Terminal Co.,Ltd.(宁波梅东集装箱码头有限公司研究中心)

专题命中 视觉定位与Grounding :VLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 SNR-Edit通过自适应噪声控制实现无反向的流式编辑,提升潜在轨迹的结构保真度,同时保持高效率。

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2606.06076 2026-08-10 cs.AI cs.CV 版本更新 73%

Learning Visual Spatial Planning from Symbolic State via Modality-Gap-Aware Self-Distillation

通过模态差距感知自蒸馏从符号状态学习视觉空间规划

Haocheng Luo, Jiahui Liu, Ruicheng Zhang, Zhizhou Zhong, Jiaqi Huang, Zunnan Xu, Quan Shi, Jun Zhou, Shuiyang Mao, Wei Liu, Xiu Li

机构 * Tsinghua University(清华大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :vision-language model(abstract);grounding(abstract);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 提出MGSD两阶段框架,通过冷启动接地和特权教师蒸馏弥合视觉与符号规划之间的模态差距,在视觉规划基准上显著提升性能。

Comments 18 pages, preprint

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2510.06277 2026-08-07 cs.CV cs.LG 版本更新 73%

Dynamic Object Masks as Goal Representations for Visual Goal-Conditioned Reinforcement Learning

动态目标掩码作为视觉目标条件强化学习的目标表示

Fahim Shahriar, Cheryl Wang, Alireza Azimi, Gautham Vasan, Hany Hamed, Abhishek Naik, A. Rupam Mahmood, Colin Bellinger

机构 * University of Alberta(阿尔伯塔大学) McGill University(麦吉尔大学) University of Ottawa(渥太华大学) AMII CIFAR Canada AI Chair(CIFAR加拿大人工智能主席) Vector Institute(向量研究所)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 该研究针对视觉目标条件强化学习,提出动态目标掩码作为目标表示,结合Detic等预训练检测器生成掩码,在机械臂和仿真导航任务中实现高成功率与高效学习,支持仿真到现实迁移。

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2604.08340 2026-08-04 cs.CV cs.AI 版本更新 73%

Mastering PokeGym: Graph-Guided Multimodal Evolution at Test Time

PokeGym: 一种以视觉驱动的长周期基准用于视觉-语言模型

Ruizhi Zhang, Ye Huang, Yuangang Pan, Chuanfu Shen, Zhilin Liu, Ting Xie, Haijun Lei, Lixin Duan

机构 * SIAS, UESTC(电子科技大学深圳高等研究院) CFAR/IHPC A*STAR(新加坡科技研究局高性能计算研究所)

专题命中 视觉定位与Grounding :VLM(abstract_cn);grounding(abstract_cn);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 PokeGym通过复杂的3D开放世界游戏评估视觉-语言模型在长周期任务中的表现,揭示了物理死锁恢复是当前模型的主要瓶颈,并发现高级模型存在元认知分歧。

Comments Tech report

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2605.24602 2026-07-16 cs.CV cs.AI 版本更新 73%

Correcting Visual Blur Induced by Attention Distraction to Reduce Hallucinations: Algorithm and Theory

纠正注意力分散引起的视觉模糊以减少幻觉:算法与理论

Quanjiang Li, Zhiming Liu, Wei Luo, Tingjin Luo, Chenping Hou

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract);multimodal large language model(abstract);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 本文揭示多模态大语言模型中的物体幻觉与类人注意力分散现象相关,并提出一种无需额外训练的注意力聚焦方法(AFIP)通过跨头注意力增强和动态历史注意力强化来纠正视觉模糊,从而减少幻觉。

Journal ref ICML2026

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2507.00263 2026-07-01 cs.CV cs.LG cs.NE 版本更新 73%

Room Scene Discovery and Grouping in Unstructured Vacation Rental Image Collections

非结构化度假租赁图像集合中的房间场景发现与分组

Vignesh Ram Nithin Kappagantula, Shayan Hassantabar

机构 * Expedia Group(Expedia集团)

专题命中 视觉定位与Grounding :MLLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 针对度假租赁平台图片缺乏结构化分类的问题,提出一种低延迟、样本高效的机器学习流水线,通过监督式房间类型检测、重叠检测和聚类算法实现房间分组,并利用多模态大语言模型识别床型,显著优于对比学习和预训练嵌入聚类方法。

Comments Presented at the Two-sided Marketplace Optimization Workshop, KDD 2025

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2510.02469 2026-06-23 cs.RO cs.AI cs.CL cs.CV 版本更新 73%

SIMSplat: Language-Aligned 4D Gaussian Splatting for Driving Scenario Generation

SIMSplat: 面向驾驶场景生成的语言对齐4D高斯泼溅

Sung-Yeon Park, Adam Lee, Juanwu Lu, Can Cui, Luyang Jiang, Rohit Gupta, Kyungtae Han, Ahmadreza Moradipari, Ziran Wang

机构 * Purdue University(普渡大学) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Toyota InfoTech Labs(丰田信息科技实验室)

专题命中 视觉定位与Grounding :vision-language model(abstract);grounding(abstract);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 提出SIMSplat,一种基于场景图的4D高斯泼溅框架,通过嵌入语言对齐特征实现自由文本查询、对象级编辑和多智能体仿真,在驾驶场景生成中显著提升定位精度和任务完成率。

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2602.00344 2026-06-16 cs.CV cs.AI cs.CL 版本更新 73%

When RAG Hurts: Diagnosing and Mitigating Attention Distraction in Retrieval-Augmented LVLMs

当RAG有害:诊断和缓解检索增强LVLMs中的注意力分散

Beidi Zhao, Wenlong Deng, Xinting Liao, Yushu Li, Nazim Shaikh, Yao Nie, Xiaoxiao Li

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

专题命中 视觉定位与Grounding :vision-language model(abstract);grounding(abstract);分类 cs.CV、cs.AI

AI总结 本文发现检索增强生成(RAG)在LVLMs中导致注意力分散(AD)问题,即检索文本抑制视觉注意力并偏离问题相关区域,提出MAD-RAG方法通过双问题公式和注意力混合来解耦视觉定位与上下文整合,在三个基准上提升性能并纠正大部分失败案例。

Comments 19 pages, 13 figures

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2602.01785 2026-08-17 cs.CL cs.SE 版本更新 71%

Seeing is Coding: On the Effectiveness of Vision Language Models in Code Understanding

CodeOCR: 关于视觉语言模型在代码理解中的有效性

Yuling Shi, Chaoxiang Xie, Zhensu Sun, Yeheng Chen, Chenxu Zhang, Longfei Yun, Chengcheng Wan, Hongyu Zhang, David Lo, Xiaodong Gu

机构 * Shanghai Jiao Tong University China Hohai University China Singapore Management University Singapore Imperial College London United Kingdom East China Normal University \& Shanghai Innovation Institute China Chongqing University China Shanghai Jiao Tong University Hohai University Singapore Management University Imperial College London East China Normal University \& Shanghai Innovation Institute Chongqing University

专题命中 视觉定位与Grounding :vision language model(title)

AI总结 本文探讨多模态大语言模型在代码理解中的有效性,发现其可通过图像压缩显著提升效率,并在代码克隆检测等任务中表现出更强的抗压缩能力。

Comments ISSTA 2026 camera ready. Code and data are available at this https URL (https://github.com/YerbaPage/CodeOCR)

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2503.05061 2026-08-12 cs.CL 版本更新 71%

No Free Labels: Limitations of LLM-as-a-Judge Without Human Grounding

无免费标签:缺乏人类基准的LLM作为评判的局限性

Michael Krumdick, Charles Lovering, Varshini Reddy, Seth Ebner, Chris Tanner

机构 * Kensho Technologies MIT(麻省理工学院)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title)

AI总结 本文提出BFF-Bench基准测试,通过专家评估LLM响应的正确性,揭示LLM作为评判在无人类基准时的局限性,显示当无正确参考时,LLM评判与人类专家的高一致性仅限于LLM能正确回答的问题。

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2605.01189 2026-08-17 cs.AI 版本更新 70%

NEURON: A Neuro-symbolic System for Grounded Clinical Explainability

NEURON:一种面向临床可解释性的神经符号系统

Anuradha Chandrasekaran, Dimitrios Zikos, Mutlu Mete, Alan Pang, Brady D. Lund, Kewei Sha

机构 * University of North Texas(北卡罗来纳大学达顿分校) Texas Tech University Health Sciences Center(德克萨斯农工大学健康科学中心)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract,abstract_cn);分类 cs.AI

AI总结 NEURON结合医学本体和机器学习模型,提升预测可靠性与临床可解释性,通过RAG层生成自然语言解释,在MIMIC-IV数据集上提升AUC至0.84-0.88。

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2608.09200 2026-08-14 cs.CV 版本更新 70%

NBA_Streaming: A Large-Scale Benchmark for Fine-Grained Basketball Commentary Generation in Continuous Streams

NBA_Streaming:用于连续流中细粒度篮球评论生成的大规模基准测试

Lifang Wu, Yuyang Wu, Yangdong Gao, Fengyu Liu, Ya Jing, Liang Wang

机构 * School of Information Science and Technology, Beijing University of Technology(北京工业大学信息科学与技术学院) Fudan University(复旦大学) Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(中国科学院自动化研究所)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 针对现有篮球评论生成方法与数据集不适用于连续流的局限,推出大规模基准NBA_Streaming,提出因果两阶段框架,可有效提升在线细粒度篮球评论生成性能。

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2605.09996 2026-08-13 cs.CV 版本更新 70%

Omni-Persona: Systematic Benchmarking and Improving Omnimodal Personalization

Omni-Persona:系统性基准测试与改进多模态个性化

Yeongtak Oh, Dongwook Lee, Sangkwon Park, Heeseung Kim, Sungroh Yoon

机构 * Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University(首尔国立大学电气与计算机工程系) Interdisciplinary Program in Artificial Intelligence, Seoul National University(首尔国立大学人工智能跨学科项目) Department of Artificial Intelligence, University of Seoul(首尔大学人工智能系)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract);multimodal large language model(abstract);分类 cs.CV

AI总结 Omni-Persona提出首个多模态个性化基准,通过Persona Modality Graph任务组和细粒度任务,系统分析多模态个性化中的接地行为,提出Calibrated Accuracy评估方法,揭示开源模型在音频与视觉接地上的差距及SFT与RLVR的局限性。

Comments Project Page: https://github.com/oyt9306/Omni-Persona

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2606.00959 2026-08-11 cs.AI 版本更新 70%

Towards Understanding Modality Interaction in Multimodal Language Models via Partial Information Decomposition

通过部分信息分解理解多模态语言模型中的模态交互

Wanlong Fang, Tianle Zhang, Wen Tao, Alvin Chan

机构 * University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract);multimodal large language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 引入部分信息分解(PID)框架,分离感官和语言输入的独特、冗余和协同贡献,揭示多模态大模型中的模态使用模式,并扩展至三模态系统。

Comments Accepted by ICML 2026

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2605.29064 2026-08-11 cs.CL cs.CV cs.HC cs.MA 版本更新 70%

Persona Prompting in Multimodal Urban Perception: Descriptive Convergence and Interpretive Variation

分析多模态大语言模型代理在城市感知中生成解释的角色效应

Neemias da Silva, Matt Ratto, Myriam Delgado, Rodrigo Minetto, Daniel Silver, Thiago H Silva

机构 * Universidade Tecnologica Federal do Parana(巴西南里奥格兰德联邦技术大学) University of Toronto(多伦多大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract);multimodal large language model(abstract);分类 cs.CV

AI总结 通过对比不同角色提示和无角色设置下多模态大语言模型生成的文本,发现标题描述趋同,但理由描述随社会经济和政治属性系统变化,感知标签无显著差异。

Comments 17 pages, 9 figures

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2608.04955 2026-08-07 cs.CV 版本更新 70%

Towards Valid B-Rep Generation: Training-Free Wireframe Anomaly Detection and Repair

面向有效边界表示(B-Rep)生成:无需训练的线框异常检测与修复

Jingyu Wu, Youcheng Cai, Tengyu Luo, Ligang Liu

专题命中 视觉定位与Grounding :VLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 该研究针对CAD模型B-Rep生成中线框的几何拓扑异常问题,提出无需训练的WDR框架,通过GTAD检测风险、EGGTR修复,提升了B-Rep有效性且保留模型质量,可集成至多种生成流水线。

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2608.01348 2026-08-07 cs.CV 版本更新 70%

Prompt-Driven Simulation with Feature Perturbation for Cross-Domain Few-Shot Object Detection

面向跨域小样本目标检测的、结合特征扰动的提示驱动模拟方法

Linhai Zhuo, Junxi Cai, Tianwen Qian, Qingping Zheng, Yang Liu

机构 * Fuzhou University(福州大学) Xiamen University(厦门大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :VLM(abstract_cn);grounding(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出PSP-FSOD框架,结合提示驱动域模拟与特征扰动正则化,缓解跨域小样本目标检测的域偏移与标注数据不足问题,在多个基准上实现性能提升。

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2608.00094 2026-08-05 cs.CV 版本更新 70%

Video Models as Native 4D Renderers: World-Grounded Conditioning from Animated Mesh

视频模型作为原生4D渲染器:基于动画网格的世界 grounding 条件

Junhao Chen, Mingjin Chen, Henghaofan Zhang, Minglin Chen, Liaoyuan Fan, Boran Zhang, Saining Zhang, Mingze Sun, Hao Zhao, Ruqi Huang, Zhihao Li, Yufei Wang

机构 * Tsinghua University(清华大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) University of Electronic Science and Technology of China(电子科技大学) Sun Yat-sen University(中山大学) The University of Hong Kong(香港大学) University of Science and Technology of China(中国科学技术大学) Nanyang Technological University(南洋理工大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(title_cn);分类 cs.CV

AI总结 该研究提出参考引导渲染器DAR,扩展Wan2.2相机控制,用跟踪和世界位置组成的4D G缓冲作为条件,在DAR-4D基准上实现优于现有方法的视频生成性能。

Comments 14 pages, 5 figures

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2607.28394 2026-08-04 cs.CV 版本更新 70%

Hand-Object Interaction in the Age of Large Foundation Models:Reconstruction, Generation, and Embodied Transfer

大基础模型时代的手物交互:重建、生成与具身迁移

Weiquan Lin, Yu Deng, Shiyang Liu, Luping Xiao, Xu Tang, Junzhi Yu, Jiaolong Yang, Lei Zhang, Xingyu Chen

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 本综述系统梳理大基础模型在手物交互(HOI)领域的应用,建立基础模型子先验分类,分析其在HOI任务与机器人学习中的作用,总结数据集与评估协议并展望未来方向。

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2603.12409 2026-08-04 cs.CV 版本更新 70%

ABRA: Teleporting Fine-Tuned Knowledge Across Domains for Open-Vocabulary Object Detection

ABRA:跨领域细调知识的传送用于开放词汇物体检测

Mattia Bernardi, Chiara Cappellino, Matteo Mosconi, Enver Sangineto, Angelo Porrello, Simone Calderara

机构 * University of Modena and Reggio Emilia(摩德纳和雷吉奥艾米利亚大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 ABRA通过在预训练检测器的权重空间中将类别特定检测知识从标注源域传输到目标域,解决领域偏移下的开放词汇物体检测问题,实验表明其在多种恶劣条件下有效。

Comments Paper under consideration for acceptance at Pattern Recognition Letters

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2606.21863 2026-07-23 cs.CV 版本更新 70%

Prompt-Calibrated SAM 3 for Open-Vocabulary Remote Sensing Semantic Segmentation

Prompt-Calibrated SAM 3 用于开放词汇遥感语义分割

Yanghui Song, Nanqing Liu, Haonan Yin, Yingjie Gao, Chengfu Yang, Qi Ming

机构 * School of Information Science and Technology, Yunnan Normal University(云南师范大学信息科学与技术学院) School of Computer Science and Engineering, Beihang University(北京航空航天大学计算机科学与工程学院) College of Computer Science, Beijing University of Technology(北京工业大学计算机学院)

专题命中 视觉定位与Grounding :MLLM(abstract,abstract_cn);分类 cs.CV

AI总结 提出ProC-SAM3方法,通过离线提示池、缓存文本嵌入和存在引导残差融合,解决开放词汇遥感语义分割中提示语义覆盖不足、冗余编码和噪声传播问题,在8个基准上平均mIoU达56.1%。

Comments 5 pages, 5 figures. Accepted for publication in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL)

Journal ref IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 23, 2026, Art. no. 3713378

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2501.08982 2026-07-21 cs.CV 版本更新 70%

CityLoc: 6DoF Pose Distributional Localization for Text Descriptions in Large-Scale Scenes with Gaussian Representation

CityLoc:基于高斯表示的大规模场景文本描述的6自由度姿态分布定位

Qi Ma, Runyi Yang, Bin Ren, Nicu Sebe, Ender Konukoglu, Luc Van Gool, Danda Pani Paudel

机构 * Computer Vision Lab, ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院计算机视觉实验室) University of Pisa(比萨大学) University of Trento(特伦托大学)

专题命中 视觉定位与Grounding :vision-language model(abstract);visual reasoning(abstract);分类 cs.CV

AI总结 研究大规模场景文本描述的6自由度姿态分布定位问题,核心方法是用基于扩散架构结合预训练文本编码器细化姿态,经3D高斯渲染提高精度,通过与标准方法对比验证其在多数据集上的优越性。

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2604.04969 2026-07-14 cs.IR cs.AI 版本更新 70%

MG$^2$-RAG: Multi-Granularity Graph for Multimodal Retrieval-Augmented Generation

MG$^2$-RAG:多粒度图用于多模态检索增强生成

Sijun Dai, Qiang Huang, Xiaoxing You, Jun Yu

机构 * School of Computer Science, Hangzhou Dianzi University(杭州电子科技大学计算机学院)

专题命中 视觉定位与Grounding :grounding(abstract);multimodal large language model(abstract);分类 cs.AI

AI总结 MG$^2$-RAG通过构建层次化多模态知识图谱,融合文本与视觉信息,提升多模态检索与生成性能,实验显示其在四个任务中均取得最佳效果,同时显著提升效率。

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