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The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

2026-07-24 至 2026-07-24 共收录 5
2607.21341 2026-07-24 cs.RO 新提交

Grasp, Handover, Rotate: Bimanual Object Reorientation via Compositional Diffusion and Energy-Based Optimization

抓取、交接、旋转:通过组合扩散和基于能量的优化实现双手物体重新定向

Wun Lam Yeung, Wenjun Liu, Yui Cheung Yu, Zhengyan Lambo Qin, Qijin She, Heng Li, Ziqi Wang, Ping Tan

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) Shenzhen Loop Area Institute(深圳河套学院)

AI总结 研究双手物体重新定向问题,提出基于组合扩散和能量的BiCompoDiff框架,联合优化多方面任务,结合预训练模型与能量模型,通过梯度引导和采样优化抓取姿态,实验表明其成功率和轨迹平滑度优于基线,实现有效模拟到现实转移。

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2607.21023 2026-07-24 cs.CV 新提交

WAT3R: Feedforward Underwater 3D Reconstruction

WAT3R:前馈水下三维重建

Jiayi Xu, Jiahao Lu, Ziqiang Zheng, Yihao Tan, Yaolong Zhu, Yuan Liu, Sai-Kit Yeung

机构 * The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) The Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) Peking University(北京大学)

AI总结 针对水下光衰减等导致三维重建难的问题,提出WAT3R前馈框架,利用退化适应及轻量级神经适应模块,单次前向传播直接输出三维点图和相机姿态,实验证明其在多类三维重建任务中优于现有方法。

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2607.20922 2026-07-24 cs.CV 新提交

FA-LAM: Focus-Aware Large Avatar Model for One-Shot 4D Animatable Gaussian Head

FA-LAM:用于一次性4D可动画化高斯头部的焦点感知大型头像模型

Yingdong Hu, Yisheng He, Yiming Jiang, Zehong Lin, Steven Hoi, Jun Zhang

机构 * HKUST(香港科技大学) Tongyi Lab, Alibaba Group(阿里巴巴集团通义实验室) Beihang University(北京航空航天大学) Lingnan University(岭南大学)

AI总结 提出FA-LAM模型用于一次性创建可动画化高斯头部及实现3D、4D全头部恢复。通过分析注意力机制等确定影响因素,采用对称语义注意力正则化等方法解决问题,增强模型支持多视图和流式4D重建,提升了头部重建质量。

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2607.20553 2026-07-24 cs.AI cs.CL 新提交

CMI-Mem: Toward Generalizable Long-Term Memory Management via CMI-Augmented Reinforcement Learning

CMI-Mem:通过CMI增强的强化学习实现可泛化的长期内存管理

Yubo Wang, Qiuyu Zhao, Zenghui Sun, Shichao Dong, Jinsong Lan, Xiaoyong Zhu, Haoyang Li, Bo Zheng, Lei Chen

机构 * Alibaba Group(阿里巴巴集团) HKUST(香港科技大学) PolyU(香港理工大学) HKUST(GZ)(香港科技大学(广州))

AI总结 研究针对现有内存管理器模型局限,提出基于强化学习的CMI-Mem模型,结合下游问答正确性与内在条件互信息CMI作为混合奖励,可评估新输入信息,补充而非取代问答基础,实现可泛化的长期内存管理。

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2607.20545 2026-07-24 cs.AI cs.CV cs.SE 新提交

StrideDiffusion: Accelerating Diffusion Models for Time-series Generation

StrideDiffusion:加速用于时间序列生成的扩散模型

Du Yin, Estrid He, Julián Jerónimo Bañuelos, Yang Yang, Feng Hu, Yuchen Luo, Hao Xue, Stephan Sigg, Flora Salim

机构 * UNSW(新南威尔士大学) RMIT(皇家墨尔本理工大学) Aalto University(阿尔托大学) HKUST(GZ)(香港科技大学(广州))

AI总结 研究针对扩散模型推理时去噪步骤多限制实际应用的问题,提出StrideDiffusion采样器,依据频带活动自适应选步长,经实验验证该方法能大幅加速时间序列生成,保持或提升质量,为快速采样提供实用信号。

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