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      直面LeCun愿景,智在無(wú)界發(fā)布最強(qiáng)具身世界模型,20萬(wàn)小時(shí)人類視頻屠榜6大榜單

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      來(lái)源:機(jī)器之心

      「人類視頻,是機(jī)器人理解并與物理世界交互的最關(guān)鍵路徑。」

      這句如今逐漸成為行業(yè)共識(shí)的判斷,其實(shí)最早來(lái)自一家國(guó)內(nèi)具身智能初創(chuàng)公司 ——BeingBeyond(智在無(wú)界)。

      在過(guò)去半年中,這家公司完成了「海量人類視頻訓(xùn)練」的兩個(gè)重要里程碑:相繼發(fā)布了全球首個(gè)基于1000 小時(shí)1 萬(wàn)小時(shí)人類視頻預(yù)訓(xùn)練的具身模型 —— Being-H0 與 H0.5,率先開辟了「大規(guī)模人類視頻驅(qū)動(dòng)具身學(xué)習(xí)」的技術(shù)路線。

      隨后,NVIDIA 的 EgoScale、Generalist AI 的 GEN-1 等海外工作陸續(xù)跟進(jìn),也從側(cè)面印證了這一方向的前瞻性。

      作為人類視頻學(xué)習(xí)路線的開創(chuàng)者,4 月 14 日,智在無(wú)界發(fā)布第三代旗艦?zāi)P?Being-H0.7,該模型將數(shù)據(jù)規(guī)模擴(kuò)展至20 萬(wàn)小時(shí)人類視頻,并提出一種全新的范式 ——基于潛空間推理的世界模型。在 6 項(xiàng)國(guó)際性權(quán)威評(píng)測(cè)中,H0.7 綜合排名全球第一(其中 4 項(xiàng)登頂),同時(shí)也是首個(gè)覆蓋跨本體、跨場(chǎng)景、連續(xù)動(dòng)態(tài)、流體、柔性物體、物理規(guī)律與上下文推理等七大關(guān)鍵維度的通用世界模型。


      • 主頁(yè)鏈接:

        https://research.beingbeyond.com/being-h07

      • 論文鏈接:

        https://research.beingbeyond.com/projects/being-h07/being-h07.pdf

      Past?Present?Future

      世界模型的分野

      「世界模型(World Model)」最初其實(shí)是一個(gè)非常樸素的概念:給定當(dāng)前狀態(tài)和動(dòng)作,預(yù)測(cè)下一時(shí)刻的狀態(tài)。


      早在 2018 年, Jürgen Schmidhuber 就在其《World Models》中系統(tǒng)闡述了用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模動(dòng)力學(xué)的思路。但隨著生成模型的發(fā)展,一個(gè)逐漸流行的誤解也隨之出現(xiàn):世界模型 = 預(yù)測(cè)未來(lái)畫面(逐像素生成)。

      事實(shí)上,無(wú)論是 Schmidhuber 的原始設(shè)想,還是 Yann LeCun 團(tuán)隊(duì)在 JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture),都從未將「像素級(jí)預(yù)測(cè)」視為核心目標(biāo)。

      原因很簡(jiǎn)單,真實(shí)世界的「狀態(tài)」,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不等同于像素。物體之間的空間關(guān)系、柔性物體的形變、液體的流動(dòng)、摩擦與重力的作用…… 這些決定物理世界運(yùn)行的關(guān)鍵因素,并不能通過(guò)逐像素的圖像完全表達(dá)。世界模型不應(yīng)執(zhí)著于復(fù)現(xiàn)「畫面會(huì)變成什么樣」,而應(yīng)學(xué)會(huì)理解「世界為什么會(huì)這樣變化」。

      從產(chǎn)業(yè)角度看,NVIDIA 當(dāng)前的世界模型工作在一定程度上回歸到視頻生成路線,這與其「算力提供方」的角色天然形成協(xié)同,但對(duì)具身智能而言,這并非最優(yōu)路徑。

      智在無(wú)界認(rèn)為,一個(gè)理想的世界模型應(yīng)同時(shí)具備兩個(gè)核心能力:物理世界理解(Physical Understanding)與物理交互(Physical Interaction)。


      現(xiàn)有 AI 模型范式在「物理理解–交互」坐標(biāo)系中的能力分布,Being-H0.7 在海量人類數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下顯著拓展了世界模型的能力邊界。

      按照這一標(biāo)準(zhǔn)回看過(guò)去幾年的 AI 發(fā)展路徑:從 LLM 到 VLM,再到 AIGC 時(shí)代的 Sora、Genie 3,這些模型對(duì)視覺(jué)世界的理解不斷加深,但始終停留在二維感知層面,缺乏與真實(shí)物理世界的交互能力。

      近幾年,隨著 VLA 路線的興起,π0.5、GR00T、Being-H0.5 等模型通過(guò)在視覺(jué)語(yǔ)言模型上微調(diào),直接輸出機(jī)器人動(dòng)作。雖然這讓模型具備了執(zhí)行任務(wù)的能力,但也帶來(lái)了新的問(wèn)題:在訓(xùn)練過(guò)程中,多模態(tài)理解能力往往被削弱,模型容易過(guò)擬合,很多時(shí)候是在「背答案」,而非真正基于環(huán)境做出判斷。

      為彌補(bǔ)這一缺陷,以英偉達(dá) Cosmos-Policy、DreamZero 為代表的世界模型路線,嘗試通過(guò)視頻生成來(lái)建模交互。但這類方法不僅計(jì)算開銷巨大、難以實(shí)時(shí)運(yùn)行,而且基于二維視覺(jué)表征的方式,本質(zhì)上仍然難以真正理解物理世界。

      在這樣的背景下,LeCun (AMI Labs) 提出,應(yīng)構(gòu)建更加基礎(chǔ)的世界模型,以提升對(duì)真實(shí)世界的理解能力。而智在無(wú)界則更進(jìn)一步,提出基于潛空間推理的全新范式,同時(shí)拓展世界模型在「理解」和「交互」兩個(gè)維度上的能力。

      20 萬(wàn)小時(shí)人類視頻

      H0.7 的「通用世界模型基因」

      傳統(tǒng) VLA 模型只能基于當(dāng)前觀測(cè)預(yù)測(cè)動(dòng)作,缺乏對(duì)未來(lái)變化的建模能力;而視頻生成式世界模型則依賴像素級(jí)預(yù)測(cè)來(lái)「想象」未來(lái),但不僅難以抽象物理規(guī)律,還帶來(lái)了巨大的計(jì)算負(fù)擔(dān)。

      事實(shí)上,人類視覺(jué)系統(tǒng)天然會(huì)過(guò)濾靜態(tài)信息、強(qiáng)化對(duì)動(dòng)態(tài)變化的感知,大腦中也存在專門處理運(yùn)動(dòng)的區(qū)域,用于自動(dòng)抑制背景干擾。基于這一認(rèn)知,Being-H0.7 不再追求像素級(jí)重建,而是試圖學(xué)習(xí)一種更高效的能力 —— 類似「物理直覺(jué)」的快速判斷機(jī)制。

      因此,Being-H0.7 選擇了一條不同路徑:不再顯式生成未來(lái)畫面,而是提煉那些真正影響未來(lái)行動(dòng)的關(guān)鍵信息。

      不同于 VLA 從當(dāng)前觀察直接映射到動(dòng)作,或視頻生成式世界模型引入龐大的預(yù)測(cè)模塊,Being-H0.7 在模型內(nèi)部引入了一組可學(xué)習(xí)的中間變量(latent queries),作為一塊預(yù)留的「思考空間」(latent reasoning)。在前向的過(guò)程中,模型將當(dāng)前觀測(cè)、任務(wù)目標(biāo)以及對(duì)未來(lái)可能演化的判斷壓縮至這一空間,并由其統(tǒng)一指導(dǎo)最終的動(dòng)作生成。


      但這一「思考空間」本身并不天然具備對(duì)未來(lái)的建模能力。為此,Being-H0.7 采用了雙分支設(shè)計(jì):一條路徑在「未來(lái)可見」的條件下(后驗(yàn)視角,posterior branch),引導(dǎo)模型學(xué)習(xí)哪些中間判斷真正有助于動(dòng)作決策;另一條路徑在「不可見未來(lái)」的真實(shí)部署條件下(先驗(yàn)視角,prior branch),約束模型僅基于當(dāng)前觀測(cè)形成盡可能一致的判斷。

      不同于一些工作簡(jiǎn)單地將未來(lái)信息單向注入世界模型,Being-H0.7 在這兩種視角之間建立持續(xù)對(duì)齊與相互約束:后驗(yàn)分支提供未來(lái)演化的監(jiān)督信號(hào),先驗(yàn)分支嚴(yán)格受限于真實(shí)可觀測(cè)信息。通過(guò)不斷對(duì)齊,模型逐漸學(xué)會(huì)在「思考空間」中,自適應(yīng)地根據(jù)當(dāng)前情景,推理對(duì)后續(xù)行動(dòng)真正有用的信息。

      這種推理能力,本質(zhì)上接近于人類的「物理直覺(jué)」。現(xiàn)實(shí)世界中,人類并不會(huì)逐幀預(yù)測(cè)未來(lái)畫面,而是快速判斷:物體接下來(lái)會(huì)朝哪個(gè)方向運(yùn)動(dòng)?接觸關(guān)系會(huì)如何變化?施加的力會(huì)帶來(lái)穩(wěn)定還是失衡?交互過(guò)程會(huì)推進(jìn)目標(biāo)還是偏離?

      人類之所以能夠在很少試錯(cuò)的情況下掌握這些能力,是因?yàn)檫@種「直覺(jué)」早已在長(zhǎng)期進(jìn)化中內(nèi)化為本能。

      相比之下,僅依賴實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)的機(jī)器人系統(tǒng)很難獲得這種能力,更難實(shí)現(xiàn)泛化。基于這一洞察,智在無(wú)界構(gòu)建了全球少有的 20 萬(wàn)小時(shí)人類視頻數(shù)據(jù)集,并據(jù)此訓(xùn)練 Being-H0.7,使模型獲得類似「預(yù)訓(xùn)練基因」的能力,從而真正理解并改變物理世界。


      在實(shí)現(xiàn)上,H0.7 的結(jié)構(gòu)反而相對(duì)簡(jiǎn)潔:兩路視角通過(guò)注意力掩碼(attention mask)共享主干上下文,只在 latent queries 處進(jìn)行對(duì)齊,并共同接受動(dòng)作監(jiān)督。未來(lái)信息無(wú)需解碼為未來(lái)圖像,而以緊湊表征參與訓(xùn)練。相比 Cosmos Policy 這類視頻生成式世界模型,H0.7 的訓(xùn)練成本不到其 1%。

      另外一個(gè)強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)則是推理速度的顯著提升,是 Fast-WAM 的 11 倍,是 imagine-then-execute 這類生成式世界模型的 40 倍以上,Being-H0.7是世界上第一個(gè)能夠在端側(cè)設(shè)備上實(shí)時(shí)穩(wěn)定部署的世界模型。強(qiáng)大的推理能力賦予了 H0.7 對(duì)于外界動(dòng)態(tài)快速的感知能力,能完成如判斷滑落小球軌跡、高速流水線包裝、液體準(zhǔn)確傾倒等這些之前 VLA、世界模型都難以勝任的任務(wù)。


      在評(píng)測(cè)方面,不同于多數(shù)模型只在單一榜單評(píng)測(cè),Being-H0.7 在 6 項(xiàng)全球權(quán)威評(píng)測(cè)榜單上綜合排名世界第一,是目前覆蓋范圍最廣的具身世界模型。在跨本體、跨場(chǎng)景、連續(xù)動(dòng)態(tài)、流體、柔性物體、物理規(guī)律與上下文推理等七大關(guān)鍵維度上,Being-H0.7 均展現(xiàn)出領(lǐng)先的物理理解與泛化能力,其能夠完成復(fù)雜的多物體協(xié)作、長(zhǎng)時(shí)序規(guī)劃與精細(xì)物理交互任務(wù)。


      為直觀地展示 Being-H0.7「思考空間」中所包含的信息,可以進(jìn)一步將觀測(cè)圖像與 Being-H0.7 先驗(yàn)分支的中間變量共同作為條件,基于視頻模型對(duì)任務(wù)未來(lái)狀態(tài)進(jìn)行可視化預(yù)測(cè)。

      盡管 Being-H0.7 在推理時(shí)并不顯式進(jìn)行像素級(jí)未來(lái)重建,其隱空間表征中已經(jīng)蘊(yùn)含了對(duì)未來(lái)世界狀態(tài)的預(yù)測(cè),體現(xiàn)出「隱式具身世界模型」的核心特征。


      真機(jī)實(shí)驗(yàn)部分,Being-H0.7 借助世界模型架構(gòu),展現(xiàn)出了令人驚喜的表現(xiàn)。做到了更精準(zhǔn)的空間感知、物理理解和運(yùn)動(dòng)推理能力,更具體地講,實(shí)現(xiàn)了以下幾種物理世界級(jí)的理解和交互能力:

      • 動(dòng)態(tài)軌跡預(yù)測(cè):在高速動(dòng)態(tài)場(chǎng)景下,Being-H0.7 借助物理世界知識(shí)和快速推理,能夠預(yù)測(cè)物體軌跡并精準(zhǔn)完成物理世界交互;


      • 物理規(guī)律理解:Being-H0.7 通過(guò)大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練構(gòu)建了豐富的世界知識(shí),能夠準(zhǔn)確理解流體物理規(guī)律并完成復(fù)雜任務(wù)指令;


      • 運(yùn)動(dòng)推理能力:Being-H0.7 具備物理世界下的動(dòng)力學(xué)推理能力,能夠準(zhǔn)確推理物體交互后的空間方位并規(guī)劃好動(dòng)作。


      基于以上能力,Being-H0.7 能夠完成高速運(yùn)動(dòng)物體的追蹤和接取、精細(xì)流體控制、柔性物體交互等高挑戰(zhàn)性的任務(wù)。

      世界模型的再定義:從 AMI Labs 到 BeingBeyond

      Our main goal is to build intelligent systems that understand the real world —— AMI Labs

      面對(duì)這一愿景,作為開啟「大規(guī)模人類視頻驅(qū)動(dòng)具身學(xué)習(xí)」這一路線的先行者,BeingBeyond 創(chuàng)始人盧宗青表示:

      理解世界不夠,必須學(xué)會(huì)改變世界。物理世界的理解與交互是不可分割的。如果一個(gè)模型只學(xué)習(xí)「世界會(huì)變成什么樣」,而不學(xué)習(xí)「采取什么行動(dòng)會(huì)導(dǎo)致這種變化」,它本質(zhì)上仍然是一個(gè)被動(dòng)觀察者,容易退化為「缸中之腦」。

      因此,不同于 LeCun,智在無(wú)界采用的技術(shù)路徑是:同時(shí)建模狀態(tài)變化與動(dòng)作生成(joint prediction of state and action)。在數(shù)據(jù)層面,這一設(shè)計(jì)自然對(duì)應(yīng)于第一人稱人類視頻,它不僅提供視覺(jué)觀測(cè),同時(shí)也包含了人類動(dòng)作。這樣的數(shù)據(jù)可規(guī)模化獲取,天然適用于具身學(xué)習(xí)。因而,我認(rèn)為,大規(guī)模人類視頻是通向具身基礎(chǔ)模型的一條可行路徑,使機(jī)器人能夠從人類行為中學(xué)習(xí)如何理解并作用于物理世界。

      閱讀最新前沿科技趨勢(shì)報(bào)告,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究院的“未來(lái)知識(shí)庫(kù)”


      未來(lái)知識(shí)庫(kù)是 “21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究院”建 立的在線知識(shí)庫(kù)平臺(tái),收藏的資料范圍包括人工智能、腦科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)、超級(jí)智能,數(shù)智大腦、能源、軍事、經(jīng)濟(jì)、人類風(fēng)險(xiǎn)等等領(lǐng)域的前沿進(jìn)展與未來(lái)趨勢(shì)。目前擁有超過(guò)8000篇重要資料。每周更新不少于100篇世界范圍最新研究資料。 歡迎掃描二維碼或訪問(wèn)https://wx.zsxq.com/group/454854145828進(jìn)入。

      截止到2月28日 ”未來(lái)知識(shí)庫(kù)”精選的百部前沿科技趨勢(shì)報(bào)告

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      2026-05-19 12:47:48
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