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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。

2026-08-11 至 2026-08-11 共收录 3 信号源:cs.AI, cs.LG, cs.CV, cs.RO, cs.MA

1. 具身与机器人 3 篇

2608.09771 2026-08-11 cs.RO 新提交 81%

SLIM-0.5B: Learning Action-Grounded Predictive Latents for Robot Manipulation

SLIM-0.5B:学习机器人操作的动作基础预测隐变量

Jingkai Wang, Zihan Tang, Gu Zhang, Mingyu Cao, Jiapeng Chen, Jingjiao Zhao, Xiansheng Chen, Pengwei Wang, Lemao Liu, Dejing Dou

机构 * Fudan University(复旦大学) Beijing Academy of Artificial Intelligence(北京人工智能研究院) Tsinghua University(清华大学) Renmin University of China(中国人民大学)

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 SLIM-0.5B是0.5B参数的紧凑机器人操作策略,通过自监督掩码轨迹预测学习动作基础预测隐变量,性能优于或匹配大型基线,参数量少、推理延迟低、内存占用小。

Comments 18 pages, 11 figures. Project page: https://kzz1031.github.io/slim-project-page/

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2604.07230 2026-08-11 cs.CV 版本更新 81%

PhyEdit: Towards Real-World Object Manipulation via Physically-Grounded Image Editing

PhyEdit: 通过物理基础图像编辑实现真实世界物体操作

Ruihang Xu, Dewei Zhou, Xiaolong Shen, Fan Ma, Yi Yang

机构 * ReLER, CCAI, Zhejiang University(浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室人工智能研究所ReLER实验室)

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 PhyEdit通过结合显式几何模拟与2D-3D监督,提升图像编辑中物理准确性和操作一致性,引入RealManip-10K数据集和ManipEval基准测试,优于现有方法。

Comments Code: https://github.com/nenhang/PhyEdit

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2608.07746 2026-08-11 cs.LG cs.RO 新提交 78%

LUCID: Latent-Skill Unified Control via Imagined Dynamics for Long-Horizon Humanoid Loco-Manipulation

LUCID:基于想象动力学的潜在技能统一控制用于长程人形机器人移动操作

Cheng Guo, Mingzhe Ni, Angelo Cangelosi, Arash Ajoudani

专题命中 具身与机器人 :world model(abstract);world model(abstract);model-based reinforcement learning(abstract);分类 cs.LG、cs.RO

AI总结 该研究针对人形机器人长程移动操作的复杂序列任务,提出分层基于模型的强化学习框架LUCID,经模拟多物体重排实验验证,其任务成功率优于现有基线方法。

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