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MeanFlow再下一城,北大提出器人学习新范式MP1,实现速度与成功率双SOTA

北大研究团队提出器人学习新范式MP1,将MeanFlow引入器人学习,实现毫秒级推理速度。还引入分散损失提升少样本泛化能力,在仿测试中,实现速度与成功率双SOTA。

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单条演示即可抓取一切:北大团队突破通用抓取,适配所有灵巧手本体

在灵巧手通用抓取研究中,传统强化学习面临挑战。北大及BeingBeyond团队提出DemoGrasp框架,以一次成功抓取演示轨迹为起点,通过编辑轨迹适应不同物体与姿态,提升学习效率和性能,实验效果出色。

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开放世界任务成功率82%!美的攻克器人泛化控制难题

美的AI研究院和华东师范大学联合提出ChatVLA - 2模型,引入动态混合专家架构和双阶段训练流程。实验显示其开放世界任务成功率达82%,远超现有方法,为通用器人控制提供新思路。

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具身智能的无本体数据,终于有了自己的「代表作」

自变量器人发布的Demo中,器人用数百条无本体数据完成化学实验。其发布的TwinDEX系统由无本体数据采集系统和器人末端执行器组成,能让无本体数据获接近数据的训练效果,重新定义数据采集逻辑。

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RoboChallenge发布年度报告:评测标尺够权威吗?

当下具身智能行业存在缺乏实场景验证、评测标准模糊等问题。2025年原力灵与Hugging Face推出RoboChallenge评测平台,2026年1月更新榜单。AI科技评论从技术和核心设计角度对其进行深度拆解。

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算法论文9

让具身智能体拥有「空间感」!清华、北航联合提出类脑空间认知框架,导航、推理、做早餐样样精通

清华、北航联合提出类脑空间认知框架 BSC-Nav,让具身智能体有「空间感」。它克服现有导航方法记忆难题,有三大记忆组件,实验中性能碾压,能应对复杂任务,实测也表现出色。

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开源动态8

蚂蚁灵波开源LingBot-VLA后训练代码!150条示教数据即可适配新器人

蚂蚁集团旗下灵波科技全面开源具身基座模型LingBot-VLA的后训练工具链,覆盖四个关键环节。模型基于2万小时器人数据预训练,仅需150条演示数据就能迁移任务,训练效率更高。代码库已在GitHub开源。

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WRC整理床铺器人背后模型曝光!端到端双系统全身智能VLA,仅凭少量微调就能get任务

星海图在2025WRC展示G0模型,可让器人自主完成铺床任务。其发布端到端双系统全身智能VLA模型G0,结合数据集与架构,还构建开放数据集,评测结果优于π0模型,即将开源。

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器人需要一个「思考系统」:τ0-VLA让具身智能迈向长程任务时代

2026 WAIC落幕,具身智能成焦点。当前VLA模型在长程任务中有局限,上海创智学院和智元器人联合发布τ(0)-VLA,提出分层架构和新推理制,用大量数据训练,在长程任务表现出色。

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人手数据,如何重塑器人基础模型?专访 LaST-HD 一作刘家铭

本文是对 LaST-HD 一作刘家铭的专访。围绕数据路线之争,刘家铭分享交付背后的技术问题,也谈了对具身领域模型与数据发展方向的判断。他认为 Human Data 与数据非替代关系,VLA 和世界模型可共存。

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