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比SOTA提速10倍!北大DragMesh重塑3D交互,物理零失真

比SOTA提速10倍!北大DragMesh重塑3D交互,物理零失真

比SOTA提速10倍!北大DragMesh重塑3D交互,物理零失真

让静态3D模型「动起来」一直是图形学界的难题:物理模拟太慢,生成模型又不讲「物理基本法」。近日,北京大学团队提出DragMesh,通过「语义-几何解耦」范式与双四元数VAE,成功将核心生成模块的算力消耗降低至SOTA模型的1/10,同时将运动轴预测误差降低了10倍。

来自主题: AI资讯
7854 点击    2026-01-05 09:35
RL加持的3D生成时代来了!首个「R1 式」文本到3D推理大模型AR3D-R1登场

RL加持的3D生成时代来了!首个「R1 式」文本到3D推理大模型AR3D-R1登场

RL加持的3D生成时代来了!首个「R1 式」文本到3D推理大模型AR3D-R1登场

强化学习(RL)在大语言模型和 2D 图像生成中大获成功后,首次被系统性拓展到文本到 3D 生成领域!面对 3D 物体更高的空间复杂性、全局几何一致性和局部纹理精细化的双重挑战,研究者们首次系统研究了 RL 在 3D 自回归生成中的应用!

来自主题: AI技术研报
8694 点击    2025-12-23 09:27
首个文本到3D生成RL范式诞生,攻克几何与物理合理性

首个文本到3D生成RL范式诞生,攻克几何与物理合理性

首个文本到3D生成RL范式诞生,攻克几何与物理合理性

在大语言模型和文生图领域,强化学习(RL)已成为提升模型思维链与生成质量的关键方法。

来自主题: AI技术研报
6676 点击    2025-12-22 09:38
SIGGRAPH Asia 2025 | 只用一部手机创建和渲染高质量3D数字人

SIGGRAPH Asia 2025 | 只用一部手机创建和渲染高质量3D数字人

SIGGRAPH Asia 2025 | 只用一部手机创建和渲染高质量3D数字人

在计算机图形学、三维视觉、虚拟人、XR 领域,SIGGRAPH 是毫无争议的 “天花板级会议”。 SIGGRAPH Asia 作为 SIGGRAPH 系列两大主会之一,每年只接收全球最顶尖研究团队的成果稿件,代表着学术与工业界的最高研究水平与最前沿技术趋势。

来自主题: AI技术研报
7646 点击    2025-12-19 09:40
挖掘注意力中的运动线索:无需训练,解锁4D场景重建能力

挖掘注意力中的运动线索:无需训练,解锁4D场景重建能力

挖掘注意力中的运动线索:无需训练,解锁4D场景重建能力

如何让针对静态场景训练的3D基础模型(3D Foundation Models),在不增加训练成本的前提下,具备处理动态4D场景的能力?

来自主题: AI技术研报
10691 点击    2025-12-18 09:48
VGGT4D:无需训练,挖掘3D基础模型潜力,实现4D动态场景重建

VGGT4D:无需训练,挖掘3D基础模型潜力,实现4D动态场景重建

VGGT4D:无需训练,挖掘3D基础模型潜力,实现4D动态场景重建

如何让针对静态场景训练的 3D 基础模型(3D Foundation Models)在不增加训练成本的前提下,具备处理动态 4D 场景的能力?

来自主题: AI技术研报
7435 点击    2025-12-17 14:38
97年文科生干出全球最强AI 3D大模型

97年文科生干出全球最强AI 3D大模型

97年文科生干出全球最强AI 3D大模型

他是SIGGRAPH 50年历史上第一位、也是迄今唯一一位登上大会主题演讲舞台的中国人,与英伟达黄仁勋等行业领袖同台。

来自主题: AI资讯
9948 点击    2025-12-11 10:40
无需训练的3D生成加速新思路:西湖大学提出Fast3Dcache

无需训练的3D生成加速新思路:西湖大学提出Fast3Dcache

无需训练的3D生成加速新思路:西湖大学提出Fast3Dcache

在AIGC的浪潮中,3D生成模型(如TRELLIS)正以惊人的速度进化,生成的模型越来越精细。然而,“慢”与计算量大依然是制约其大规模应用的最大痛点。复杂的去噪过程、庞大的计算量,让生成一个高质量3D资产往往需要漫长的等待。

来自主题: AI技术研报
6972 点击    2025-12-04 15:02