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阿里達摩院RynnBrain開源:賦予機器人時空記憶,推動具身智能邁向新高度

   時間:2026-02-10 23:08 來源:快訊作者:楊凌霄

阿里巴巴達摩院近日在具身智能領(lǐng)域取得突破性進展,正式推出具備時空記憶與物理推理能力的RynnBrain基礎(chǔ)模型,并同步開源包含30B混合專家架構(gòu)(MoE)在內(nèi)的7個全尺寸模型。該模型首次賦予機器人理解物理世界時空關(guān)系的能力,在16項具身智能評測指標中全面超越谷歌Gemini Robotics ER 1.5等國際頂尖模型,刷新行業(yè)最佳紀錄(SOTA)。

傳統(tǒng)機器人系統(tǒng)在執(zhí)行多任務(wù)時存在顯著局限,而RynnBrain通過引入時空記憶模塊與物理世界推理引擎,使機器人具備任務(wù)狀態(tài)記憶能力。例如,當機器人執(zhí)行清潔任務(wù)時被臨時要求取快遞,它能精準記錄清潔進度、工具位置等時空信息,完成任務(wù)后自動恢復中斷的工作。這種能力突破源于達摩院獨創(chuàng)的分層認知架構(gòu),將環(huán)境感知、任務(wù)規(guī)劃與動作執(zhí)行進行解耦設(shè)計。

在模型擴展性方面,RynnBrain展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢?;谠摶A(chǔ)模型開發(fā)的具身規(guī)劃模塊,僅需數(shù)百條場景數(shù)據(jù)微調(diào)即可達到專業(yè)級性能,在復雜路徑規(guī)劃測試中超越Gemini 3 Pro等模型。達摩院同步開源的RynnBrain-Bench評測基準,首次建立包含時空細粒度任務(wù)的評估體系,填補了行業(yè)在物理世界交互能力量化評估方面的空白。

此次開源的模型矩陣包含全尺寸基礎(chǔ)模型與垂直領(lǐng)域?qū)S媚P?,其?0B MoE架構(gòu)模型通過動態(tài)路由機制實現(xiàn)參數(shù)高效利用,使機器人動作響應(yīng)速度提升40%,運動流暢度達到行業(yè)領(lǐng)先水平。配套開源的還有融合世界模型與視覺語言動作模型(VLA)的WorldVLA框架,以及首個機器人上下文交互協(xié)議RynnRCP,構(gòu)建起完整的具身智能技術(shù)生態(tài)。

達摩院具身智能實驗室負責人趙德麗指出,RynnBrain的成功標志著通用具身智能進入新階段,其分層架構(gòu)設(shè)計為數(shù)字大腦與物理軀體協(xié)同工作提供了可行范式。該模型已在實際場景中驗證了復雜任務(wù)處理能力,包括多樓層導航、動態(tài)障礙避讓等高級功能,顯著縮短了人工智能從虛擬世界向真實物理場景遷移的周期。目前研究團隊正持續(xù)優(yōu)化模型的泛化能力,推動具身智能技術(shù)在工業(yè)制造、物流倉儲等領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。

 
 
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