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CtrlWAM:可控制世界动作模型,统一意图预测与视觉未来生成
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CtrlWAM 在仿真器中对智能体执行扰动动作并配对其带噪视觉后果,学习联合世界动作模型;采用 warped video-action noise schedules 保持视觉布局对动作预测的响应性,并将动作接口从单智能体扩展为可变数量智能体流。在驾驶实验中动作预测更准确、生成视频与动作一致性更高、命令跟随更好;机器人实验展现更强的运动保真度与可控性。
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Oct 2, 2026
- arXiv · Computer VisionCtrlWAM:带对齐意图与前瞻的可控世界动作模型
CtrlWAM 在仿真器中执行扰动动作并配对其带噪视觉后果,实现联合世界动作模型学习;采用 warped video-action noise schedules 保持视觉布局对动作预测的响应性,并将动作接口从单智能体扩展为可变数量智能体流。驾驶实验显示动作预测更准确、生成视频与动作一致性更高、命令跟随更好;机器人实验展现更强的运动保真度与可控性。
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