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视觉与机器人

世界模型

面向环境建模、时序预测、仿真规划、具身智能和自动驾驶的世界模型方法与应用。

2026-07-17 至 2026-07-17 共收录 6 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 通用世界模型 4 篇

2606.29059 2026-07-17 cs.CV cs.AI 版本更新 90%

Flow Matching in Feature Space for Stochastic World Modeling

特征空间中的流匹配用于随机世界建模

Francois Porcher, Nicolas Carion, Karteek Alahari, Shizhe Chen

机构 * FAIR at Meta(Meta的FAIR)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);world models(abstract);world models(abstract)

AI总结 提出FlowWM,在预训练特征空间中直接进行流匹配,通过可微一步投影机制实现高效训练,在合成和真实基准上提升感知性能、模式覆盖和时域鲁棒性。

Comments 24 pages, 18 figures, 6 tables

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2606.22030 2026-07-17 cs.AI cs.CL cs.IR cs.LG 版本更新 88%

When Does Belief-Based Agent Memory Help? Reliability-Conditional Updating and Provenance-Capped Poisoning Defense

Nous:一种用于长期智能体记忆的预测世界模型

Pranav Singh

机构 * Indian Institute of Technology Ropar(印度理工学院罗巴尔分校)

专题命中 通用世界模型 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 提出Nous记忆架构,基于知识即预测而非存储的原则,通过贝叶斯更新维护概率分布,以信息论惊喜度评分并记录信念变化,在LoCoMo基准上取得优于对比方法的F1分数。

Comments Preprint. 10 pages, 1 figure, 6 tables

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2511.22098 2026-07-17 cs.CV 版本更新 86%

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 通用世界模型 :world model(abstract);world models(abstract);video world model(abstract);world model(abstract)

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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2606.18468 2026-07-17 astro-ph.HE 版本更新 67%

Short-Duration Gamma-ray Burst and Afterglow Rates in the Rubin and Roman Era

鲁宾和罗马时代短时伽马射线暴及其余辉发生率

Tzvetelina Dimitrova, Nathaniel Butler

专题命中 通用世界模型 :world model(abstract);world model(abstract)

AI总结 利用概率模型模拟短暴余辉,预测LSST每年可探测约0.9个同轴余辉和1.3个孤儿余辉,而罗马望远镜适用于深度跟踪,但LIGO O5期间每年可探测事件少于1个。

Comments ApJ accepted

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2. 具身与机器人 1 篇

2605.25170 2026-07-17 cs.LG cs.AI cs.ET cs.RO 版本更新 83%

Grow-Prune-Freeze Networks: Adaptive & Continual Learning Technique for Olfactory Navigation

生长-剪枝-冻结网络:用于嗅觉导航的自适应与持续学习技术

Kordel K. France, Ovidiu Daescu

专题命中 具身与机器人 :world model(abstract);world models(abstract);world model(abstract);world models(abstract)

AI总结 提出生长-剪枝-冻结(GPF)网络框架,通过动态调整策略网络层数实现持续学习,在湍流羽流导航任务中达到94%成功率,并推广到其他机器学习任务。

Comments Accepted as poster to the Reinforcement Learning in Big Worlds Workshop at the 2026 Reinforcement Learning Conference

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3. 模型式强化学习 1 篇

2505.22442 2026-07-17 cs.LG cs.AI 版本更新 56%

Fully Offline Reinforcement Learning

完全离线强化学习

Mattie Fellows, Clarisse Wibault, Uljad Berdica, Johannes Forkel, Maike Osborne, Jakob N. Foerster

专题命中 模型式强化学习 :model-based RL(abstract);分类 cs.AI、cs.LG

AI总结 研究完全离线强化学习问题,提出基于贝叶斯模型的SOReL方法及扩展的TOReL方法,通过学习动力学后验、预测不确定性估计策略值实现完全离线超参数选择,建立实用且有理论基础的完全离线强化学习框架。

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