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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。

2026-08-05 至 2026-08-05 共收录 2 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 视频世界模型 2 篇

2605.22882 2026-08-05 cs.CV cs.RO 版本更新 96%

GEM-4D: Geometry-Enhanced Video World Models for Robot Manipulation

GEM-4D:用于机器人操作的几何增强视频世界模型

Kaichen Zhou, Yuzhen Chen, Fangneng Zhan, Hang Hua, Grace Chen, Xinhai Chang, Ao Qu, Yilun Du, Zhuang Liu, Paul Pu Liang, Mengyu Wang

机构 * Harvard AI and Robotics Lab(哈佛人工智能与机器人实验室) Harvard University(哈佛大学) Media Lab and EECS(媒体实验室和电子工程与计算机科学系) MIT(麻省理工学院) Princeton University(普林斯顿大学) MIT-IBM Watson AI Lab(麻省理工-IBM沃森人工智能实验室)

专题命中 视频世界模型 :world model(title,abstract);world models(title,abstract);video world model(title,abstract);world model(title,abstract)

AI总结 提出GEM-4D,通过注入从预训练几何基础模型蒸馏的密集4D对应监督,增强视频世界模型的几何一致性,并引入逆动力学模块将视频滚动转换为可执行机器人轨迹,提升操作成功率。

Comments Robotic World Model, Video Generative Model

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2608.01127 2026-08-05 cs.CV 版本更新 96%

MiniWorld: Democratizing the Training of Video World Models from Scratch

MiniWorld:从零开始普及视频世界模型的训练

Yian Zhao, Ruochong Zheng, Hongcan Guo, Yu Yan, Jian Zhang, Jie Chen

机构 * Peking University(北京大学)

专题命中 视频世界模型 :world model(title,abstract);world models(title,abstract);video world model(title,abstract);world model(title,abstract)

AI总结 MiniWorld是从零开始训练流式视频世界模型的可复现框架,采用特定模型与训练策略,可在单台8-GPU服务器数天内完成训练,旨在降低训练门槛以推动相关研究。

Comments 19 pages

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