SMART:合成数据预训练实现零样本仿真到现实操作
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SMART:合成数据预训练实现零样本仿真到现实操作
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AI 综述
研究团队发布 SMART 系统,用大规模合成演示数据预训练视觉-语言-动作(VLA)模型,使其无需真实数据微调即可从仿真迁移到真实世界,完成关节物体操作。 团队同时构建关节感知仿真平台 SMART-Sim,并据此合成 SMART-Data 数据集,包含超 100 万条演示,覆盖 44 种原子任务类型、5 种机器人配置和 2,507 个关节物体。基于该数据预训练的 VLA 模型在仿真基准上表现有竞争力,并实现零样本 sim-to-real 迁移,在真实世界关节物体操作任务中展现出可扩展性能。 上述结果来自团队发布的技术报告,为作者自述。
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最新进展10月7日 12:00
SMART:通过大规模合成预训练实现零样本仿真到现实的关节物体操作报道时间线
沿着报道,了解事件的不同侧面。
10月7日
- arXiv cs.AISMART:通过大规模合成预训练实现零样本仿真到现实的关节物体操作
研究团队推出 SMART 系统,并构建了关节感知仿真平台 SMART-Sim,合成出包含超 100 万条演示、覆盖 44 种原子任务类型、5 种机器人配置和 2,507 个关节物体的 SMART-Data 数据集。基于该数据预训练的 VLA 模型在仿真基准上表现有竞争力,并实现零样本 sim-to-real 迁移,在真实世界关节物体操作任务中展现出可扩展性能。
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