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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。

2026-07-31 至 2026-07-31 共收录 2 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 具身与机器人 2 篇

2607.27511 2026-07-31 cs.RO 新提交 88%

Failure Detection for Surgical Robot Imitation Policies via Flow-Matching World Modeling

基于流匹配世界建模的外科机器人模仿策略故障检测

Zhefeng Huang, Yilin Cai, Ankit Patel, Mohammad Hajiha, Brendan Browne, Yue Chen

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) Emory University(埃默里大学)

专题命中 具身与机器人 :world model(title,abstract);world model(title,abstract);分类 cs.RO

AI总结 该研究针对外科机器人模仿策略的故障检测难题,提出FoMo-FD方法,利用流匹配世界模型实现无故障演示的视觉-动作不一致性窗口级检测,在dVRK的模拟与真实实验中表现优于基线方法。

Comments 9 pages, 6 figures. Submitted to IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

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2607.28625 2026-07-31 cs.CV 新提交 81%

ACE-Data-0: Human-Centric Ambient Capture as Embodied Data Engine

ACE-Data-0:以人为中心的环境捕获作为具身数据引擎

Yukang Cao, Haozhe Xie, Beichen Wen, Runmao Yao, Yinghao Liu, Yue Huang, Zhichao Liao, Yunxiang Wang, Haiheng Liu, Xingshun Tian, Dawei Su, Long Zhuo, Dacheng Tao, Xiaogang Wang, Liang Pan, Ziwei Liu

机构 * S-Lab, Nanyang Technological University(新加坡南洋理工大学S-Lab) ACE Robotics(ACE机器人公司)

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 本研究提出以人为中心的具身数据引擎ACE,构建含150小时数据的ACE-Data-0数据集,引入分层基准,暴露现有方法缺陷,为具身AI等领域提供基础。

Comments Project Page: https://ace-data-engine.github.io/ACE-Data-0/

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