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European Conference on Computer Vision · 会议 · Computer Vision

2026-07-21 至 2026-07-21 共收录 10
2607.00573 2026-07-21 cs.CV 版本更新

BrainFIBRE: A Foundation Model via Information Decomposition for Brain Microstructure

BrainFIBRE:基于信息分解的脑微结构基础模型

Zijian Dong, Yi Lin, Fang Ji, Jianxiong Zhou, Kwun Kei Ng, Juan Helen Zhou

机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学)

AI总结 提出BrainFIBRE,首个脑微结构基础模型,通过自监督部分信息分解(SPID)和反事实候选构建(CCC)从NODDI图谱中解缠独特、协同和冗余信息,在多种预测任务上达到最优性能。

Comments ECCV 2026. Author name corrected in V2

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2606.25578 2026-07-21 cs.CV 版本更新

H-Adapter: Pose-Robust Hairstyle Transfer via Attention-Derived, Source-Aligned Hair Masks

H-Adapter: 通过注意力导出的源对齐头发掩码实现姿态鲁棒的发型迁移

Seulgi Jeong, Yunseong Cho, Sanghun Park

机构 * SNOW Corp.(SNOW公司)

AI总结 提出H-Adapter,利用区域特定损失解耦头发与非头发目标,导出源对齐头发编辑掩码引导扩散修复,实现大姿态差异下的鲁棒发型迁移,在FID、FID_CLIP和CLIP-I指标上取得最优。

Comments Accepted at ECCV 2026. Project page: https://sanghunpark.github.io/hadapter_page/

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2606.22394 2026-07-21 cs.CV 版本更新

Curvature-Adaptive Consistency Flow Matching: Autonomous Trajectory Optimization via Reinforcement Learning

曲率自适应一致性流匹配:基于强化学习的自主轨迹优化

Songtao Tian, Guhan Chen, Bohan Li, Jingyi Ma, Zixiong Yu

机构 * Tsinghua University(清华大学)

AI总结 提出曲率自适应一致性流匹配(CACFM),利用强化学习代理动态构建效率导向课程,优先处理关键区域,在FLUX和SDXL等大规模模型上实现最先进结果,极少数步下保持高视觉保真度。

Comments Accepted by ECCV 2026

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2605.20209 2026-07-21 cs.GR cs.LG cs.RO 版本更新

NaP-Control: Navigating Diffusion Prior for Versatile and Fast Character Control

NaP-Control: 为多功能和快速字符控制导航扩散先验

Chia-Wen Chen, Yan Wu, Korrawe Karunratanakul, Siyu Tang

机构 * ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院)

AI总结 本文提出NaP-Control方法,通过强化学习操控任务无关的扩散策略先验的潜在噪声,实现快速、鲁棒且高保真的字符控制,同时通过环境交互优化任务奖励,提升成功率并适应挑战性场景。

Comments ECCV 2026. Project page: https://chiawenchen.github.io/nap-control-project/

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2603.16461 2026-07-21 cs.CV 版本更新

GAP-MLLM: Geometry-Aligned Pre-training for Activating 3D Spatial Perception in Multimodal Large Language Models

GAP-MLLM:几何对齐预训练以激活多模态大语言模型中的3D空间感知

Jiaxin Zhang, Junjun Jiang, Haijie Li, Youyu Chen, Kui Jiang, Dave Zhenyu Chen

机构 * Harbin Institute of Technology(哈尔滨工业大学) School of Electronic and Computer Engineering, Peking University(北京大学电子与计算机工程学院) Huawei(华为)

AI总结 本文提出GAP-MLLM,通过几何对齐预训练激活多模态大语言模型中的3D空间感知,改进了传统方法在3D空间感知上的不足。

Comments Accepted by ECCV 2026. Project page: https://gapmllm.github.io/

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2603.03043 2026-07-21 cs.LG cs.AI cs.CR cs.CV 版本更新

IoUCert: Robustness Verification for Anchor-based Object Detectors

IoUCert: 基于锚点的目标检测器鲁棒性验证

Benedikt Brückner, Alejandro J. Mercado, Yanghao Zhang, Panagiotis Kouvaros, Alessio Lomuscio

AI总结 IoUCert通过改进的坐标变换和区间边界传播方法,首次实现了对基于锚点的目标检测模型在多种输入扰动下的鲁棒性验证。

Comments ECCV 2026

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2602.18528 2026-07-21 cs.LG cs.SD 版本更新

Audio-Visual Continual Test-Time Adaptation without Forgetting

音频视觉持续测试时间适应无需遗忘

Sarthak Kumar Maharana, Akshay Mehra, Bhavya Ramakrishna, Yunhui Guo, Guan-Ming Su

AI总结 本文提出AVReCAP方法,在测试时无需源数据即可提升模型性能,通过动态检索最佳融合层参数减少灾难性遗忘。

Comments ECCV 2026 & ICML 2026 Workshop Continual Adaptation at Scale: Towards Sustainable AI

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2512.16636 2026-07-21 cs.CV 版本更新

REGLUE Your Latents with Global and Local Semantics for Entangled Diffusion

利用全局和局部语义重新绑定潜在信息以进行纠缠扩散

Giorgos Petsangourakis, Christos Sgouropoulos, Bill Psomas, Theodoros Giannakopoulos, Giorgos Sfikas, Ioannis Kakogeorgiou

机构 * University of West Attica(西阿提卡大学) VRG, FEE, Czech Technical University in Prague(布拉格捷克技术大学)

AI总结 研究针对潜在扩散模型语义监督不足问题,提出REGLUE框架,联合建模VAE图像潜在信息、局部VFM语义和全局[CLS]令牌,用轻量级卷积语义压缩器聚合特征,经实验验证该框架能提升FID并加速收敛。

Comments ECCV 2026

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2510.26800 2026-07-21 cs.CV cs.GR cs.LG 版本更新

OmniX: From Unified Panoramic Generation and Perception to Graphics-Ready 3D Scenes

OmniX:从统一全景生成与感知到适用于图形的3D场景

Yukun Huang, Jiwen Yu, Yanning Zhou, Jianan Wang, Xintao Wang, Pengfei Wan, Xihui Liu

机构 * University of Hong Kong(香港大学) Kuaishou Technology(快手科技) Tencent(腾讯)

AI总结 研究基于全景的2D提升技术,提出OmniX框架,利用跨模态适配器结构和循环空间算子,将预训练2D流匹配先验用于多模态联合建模,构建数据集,实现适用于图形的3D场景生成,为虚拟世界创建开辟新可能。

Comments ECCV 2026; Project page: https://yukun-huang.github.io/OmniX/

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2503.12562 2026-07-21 cs.CV 版本更新

History-Aware Transformation of ReID Features for Multiple Object Tracking

用于多目标跟踪的重识别特征的历史感知变换

Ruopeng Gao, Yuyao Wang, Chunxu Liu, Limin Wang

机构 * Nanjing University(南京大学) Shanghai AI Laboratory(上海人工智能实验室)

AI总结 该研究针对多目标跟踪中ReID特征应用问题,提出历史感知特征变换方法,将轨迹历史特征作上下文,用定制FLD投影特征到特定空间,免训练提升特征判别力,证明特定上下文表示对MOT更优,推动ReID特征定制探索。

Comments Accepted by ECCV 2026. Without bells and whistles, achieving 80.8 HOTA on SportsMOT

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