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IndoorBEV: 室内轻量实时LiDAR BEV感知系统
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AI 综述
2026-10-02,arXiv 发布 IndoorBEV,面向室内移动机器人的轻量实时 LiDAR BEV 感知系统。该方法提出高度感知的 BEV 表示与几何条件特征融合,模型仅 0.6M 参数、2.3 MB 存储,在 NVIDIA AGX Orin 上推理占用 21.52 MB GPU 内存、平均延迟 169.6 ms(200 ms 截止时限内漏检率 1.8%)。实验在仿真场景、真实机器人扫描和开源室内点云数据集上验证了精度、延迟与内存的平衡。
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10月2日
- arXiv · RoboticsIndoorBEV:面向室内移动机器人的轻量实时 LiDAR BEV 感知系统
IndoorBEV 提出一种高度感知的 BEV 表示与几何条件特征融合,仅 0.6M 参数、2.3 MB 模型存储,在 NVIDIA AGX Orin 上推理占用 21.52 MB GPU 内存、平均延迟 169.6 ms(200 ms 截止时限内漏检率 1.8%)。实验在仿真场景、真实机器人扫描和开源室内点云数据集上验证了精度、延迟与内存的平衡。
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