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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。

2026-07-20 至 2026-07-20 共收录 8 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 通用世界模型 8 篇

2607.15439 2026-07-20 cs.AI 新提交 92%

Do Coding Agents Need Executable World Models, Simplification, and Verification to Solve ARC-AGI-3?

解决ARC-AGI-3编码智能体是否需要可执行世界模型、简化和验证?

Sergey Rodionov

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

AI总结 研究探讨解决ARC-AGI-3时编码智能体是否需可执行世界模型、简化和验证。通过四个基于Codex的嵌套智能体评估,发现各变体随模型和推理强度改进,组件影响因设置而异,完整验证处理最佳,文本变体在部分设置中表现出色。

Comments 31 pages, 2 figures

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2607.15898 2026-07-20 cs.CV cs.AI cs.LG cs.RO 新提交 92%

Orbis 2: A Hierarchical World Model for Driving

Orbis 2:一种用于驾驶的分层世界模型

Sudhanshu Mittal, Arian Mousakhan, Silvio Galesso, Karim Farid, Jonannes Dienert, Rajat Sahay, Thomas Brox

机构 * University of Freiburg(弗莱堡大学)

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

AI总结 研究针对当前世界模型不足提出分层驾驶世界模型,跨两层分解预测,结合扩散强制预训练和教师强制微调,在长距离生成保真度等多方面取得领先成果。

Comments Project page: https://lmb-freiburg.github.io/orbis2.github.io/

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2510.22204 2026-07-20 cs.RO cs.AI 版本更新 88%

Human-Inspired Neuro-Symbolic World Modeling and Logic Reasoning for Interpretable Safe UAV Landing Site Assessment

受人类启发的神经符号世界建模与逻辑推理用于可解释的安全无人机着陆点评估

Weixian Qian, Tianyi Yang, Sebastian Schroder, Yao Deng, Jiaohong Yao, Xiao Cheng, Richard Han, Xi Zheng

机构 * Macquarie University(麦考瑞大学) University of California, Santa Barbara(加州大学圣巴巴拉分校)

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

AI总结 NeuroSymLand通过结合神经符号方法,实现了可解释的安全无人机着陆点评估,优于现有基线方法。

Comments The paper has a major update, which is uploaded to https://arxiv.org/abs/2607.02277

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2607.15901 2026-07-20 cs.AI 新提交 88%

DSWorld: A Data Science World Model for Efficient Autonomous Agents

DSWorld:用于高效自主智能体的数据科学世界模型

Zherui Yang, Fan Liu, Hao Liu

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港科技大学(广州))

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

AI总结 研究自主数据科学智能体依赖试错流程效率低的问题,提出数据科学世界模型概念及DSWorld框架,含多种技术。构建数据集并引入优化策略,实验显示其加速智能体训练和推理,在转换预测任务上超基线。

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2607.15550 2026-07-20 cs.AI 新提交 88%

SeerGuard: A Safety Framework for Mobile GUI Agents via World Model Prediction

SeerGuard:一种通过世界模型预测实现的移动 GUI 代理安全框架

Xue Yu, Bo Yuan, Pengshuai Yang, Kailin Zhao, Hong Hu, Junlan Feng

机构 * JIUTIAN Research(九天研究)

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

AI总结 研究针对移动 GUI 代理安全风险问题,提出 SeerGuard 框架,通过执行前指令级筛选和行动级风险评估减轻风险。构建安全增强世界模型,经实验验证其在不同代理上有效泛化,提升了安全效用分数并降低风险成本分数。

Comments 19 pages, 8 figures

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2607.15536 2026-07-20 cs.CV cs.LG 新提交 71%

E3DGS: Unified Geometric-Photometric Equivariance for 3D Gaussian Splatting via Color-as-Geometry Embedding

E3DGS:通过颜色作为几何嵌入实现3D高斯点云的统一几何-光度等变性

Chankyo Kim, Maani Ghaffari

机构 * University of Michigan(密歇根大学)

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

AI总结 研究针对3D高斯点云构建等变架构的表示瓶颈问题,提出基于表示理论的统一解决方案,通过将光度学与几何张量同构等方法,引入统一矩阵嵌入,构建E3DGS架构,提升了相机帧变化下的鲁棒性和数据效率。

Comments 31 pages, 7 figures, 5 tables

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2607.13960 2026-07-20 cs.RO 版本更新 71%

GigaWorld-Policy-0.5: A Faster and Stronger WAM Empowered by AutoResearch

GigaWorld-Policy-0.5:由自动研究赋能的更快更强的世界行动模型

GigaWorld Team, Angen Ye, Angyuan Ma, Boyuan Wang, Chaojun Ni, Fangzheng Ye, Guan Huang, Guo Li, Guosheng Zhao, Haodong Yan, Hengtao Li, Jiwen Lu, Kai Wang, Mingming Yu, Qitang Hu, Qiuping Deng, Songling Liu, Xiaoyu Tian, Xiaofeng Wang, Xinyu Zhou, Xiuwei Xu, Xinze Chen, Yang Wang, Yejun Zeng, Yifan Chang, Yun Ye, Zhenyu Wu, Zhanqian Wu, Zheng Zhu

机构 * GigaAI(字节跳动人工智能实验室) Tsinghua University(清华大学)

专题命中 通用世界模型 :world model(abstract);world model(abstract);分类 cs.RO;dynamics model(abstract)

AI总结 研究旨在改进机器人策略学习,提出GigaWorld-Policy-0.5这一增强型以动作中心的WAM。预训练采用混合策略加强视觉与动作耦合,推理引入新架构提升效率,还用自动研究管道搜索训练配置,有效提升了机器人控制推理效率并保留训练优势。

Comments project page: https://open-gigaai.github.io/giga-world-policy/

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2607.15660 2026-07-20 cs.AI 新提交 69%

ToolVerse: Unlocking Massive Environments and Long-Horizon Tasks for Agentic Reinforcement Learning

ToolVerse:为智能强化学习解锁大规模环境和长时任务

Shuaiyu Zhou, Fengpeng Yue, Zengjie Hu, Yuanzhe Shen, Chenyang Zhang, feng hong, Cao Liu, Ke Zeng

机构 * LongCat Interaction Team, Meituan(美团长猫互动团队) Peking University(北京大学) Fudan University(复旦大学) Wuhan University(武汉大学)

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

AI总结 研究针对LLM智能体在复杂环境中工具集成问题,提出ToolVerse框架。通过构建大规模训练环境、设计任务策略及提出新算法,经实验验证该框架能增强LLM长时工具使用能力,提升性能与推理能力。

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