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τ_0-WM
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基于17,800小时真实机器人数据训练的开源具身世界模型
研究人员推出了τ0-World Model (τ0-WM),这是一个开源的具身世界模型,在海量的30,000小时数据上进行了训练,其中大部分(17,800小时)来自真实机器人远程操作。该模型超越了预测未来状态的能力,通过引入测试时计算(Test-Time Computation),使机器人在执行前能够评估和选择最优动作,甚至纠正潜在错误。与之前的模型相比,τ0-WM在复杂操作任务上表现出更优异的性能,挑战了仅将真实世界数据用于微调的传统方法。
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新基准测试机器人操作模型的可信度
研究人员开发了新的基准来评估用于机器人操作的视频世界模型的可信度。这些基准使用真实的DROID片段,在正常、约束敏感、反事实和对抗性场景下评估模型。初步评估显示,尽管当前模型可以生成视觉上连贯的视频,但它们在推理约束、物理交互和抑制不安全指令方面存在困难,这表明仅凭视觉质量不足以满足可靠的机器人应用。