Re: [新聞] 輝達CMU新研究!機器人跳APT舞驚豔全網

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間4小時前 (2025/02/06 01:19), 3小時前編輯推噓9(10118)
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https://hao.cnyes.com/post/133793 這機器人就是一個里程碑 (參照#1dZhKNT2 motion retarget和虛擬世界訓練) (詳細訓練過程 參照上面連結Fig 2) 之前機器人各路玩家的夢想就是 把人類影片所有動作去教他給機器人 概念就是 把影片直接扔進去 受益於poset estimation 可以把人類動作拆解成 骨架 接者用motion retarget 在虛擬世界去做校正 最後部署到現實世界 這個最重要點就是 以後機器人看個影片 就可以學會人類動作 搭配LLM Gen AI之後更能 創造動作 我們家的多拉a夢快要出來了 @@/ 股點? @n@ 就是老黃RRRRRRR ※ 引述《randy225 (資方打手)》之銘言: : 原文標題:輝達CMU新研究!機器人跳APT舞驚豔全網 「人形機器人」奧運會2030年可期 : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/5851739 : https://hao.cnyes.com/post/133793 (機器人動作) : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間:2025-02-05 17:30 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名:鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容: : 機器人版的柯比布萊恩 (Kobe Bryant)、詹皇(LeBron James)、C 羅 Cristiano : Ronaldo 真的來了,而這一切全拜卡內基美隆大學(CMU) 和輝達(NVDA-US) 所提出的一個 : real2sim2real 模型 Aligning Simulation and Real Physics(ASAP),ASAP 能讓人形 : 機器人掌握非常流暢且動感的全身控制動作,就連跳時下最紅的 APT 也相當流暢。 : 中國智能資訊社交平台《新智元》報導,市場可以期待在 2030 年看到人形機器人奧運會 : 盛宴,CMU 與輝達提出的 ASAP 專案包含預訓練和後訓練兩大階段。在第一個階段中,透 : 過重定向的人體數據,在模擬環境中預訓練運動追蹤策略,第二階段將這些策略部署到現 : 實世界,並收集真實數據來訓練一個「殘差」動作模型,用來彌補模型與真實世界物理動 : 態之間的差距。 : 然後,ASAP 把這個 delta 動作模型整合到模擬器中,對預訓練策略進行微調,讓它和現 : 實世界的動力學更匹配。具體步驟分為四步,分別是運動跟蹤預訓練與真實軌跡收集、差 : 異動作模型訓練、策略微調以及真實世界部署。 : 研究人員在三個遷移場景中評估了 ASAP 的效果。從 IsaacGym 到 IsaacSim、從 : IsaacGym 到 Genesis,以及從 IsaacGym 到真實世界,使用的機器人則是中國廠商宇樹 : 的 G1 人形機器人。 : 最後,研究者藉助 delta 動作模型對預訓練的策略進行微調,使其能夠更好地適應真實 : 世界的物理環境,從而實現更穩定、敏捷的運動控制。 : sim2real 一直是實現空間與具身智慧的主要路徑之一,被廣泛應用在機器人模擬評估當 : 中,而 real2sim2real 直接打破了繁瑣的動作微調的難題,彌合 sim2real 的差距,讓 : 機器人能夠模仿各種類人的動作。 : 輝達資深研究科學家 Jim Fan 興奮地表示,透過 RL 讓人形機器人成功模仿 C 羅、詹皇 : 和科比! : 報導指出,CMU 跟輝達的研究有四大貢獻。第一個是提出 ASAP 框架,運用強化學習和真 : 實世界的數據來訓練 delta 動作模型,有效縮小了模擬與現實之間的差距。其次,成功 : 在真實環境部署全身控制策略,實現了不少以前人形機器人難以做到的動作。 : 第三大貢獻則是 ASAP 能有效減少動力學不匹配問題,讓機器人做出高度敏捷的動作,同 : 時顯著降低運動跟蹤誤差。最後,研究者開發並開源了一個多模擬器訓練與評估代碼庫, : 以促進不同模擬器之間的平滑遷移,並加快後續研究。 : 心得/評論:老黃在中國跳APT,而輝達與CMU開發的軟體讓機器人動作更靈活 : 看完上面網址的影片,真的超驚嘆,機器人的動作會進步到什麼地步?? : 動作逼真到很扯,未來機器人陪你運動XD : ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738775980.A.897.html ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/06/2025 01:20:26

02/06 01:23, 4小時前 , 1F
我有一個大膽的想法 @v@a
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樓上不要說丟AV女優動作讓AI學 >w<
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機器人拉拉隊快可以搞出來了
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底特律變人要成真啦
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男下AI上嗎?
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這是動作版的初音嗎
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其實這沒有很難耶 0.0 人體動作捕捉已經很成熟,是
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難在機器人本身的硬體加工
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bio的里昂,克里斯,吉兒的動作建模,算是很流暢了
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02/06 01:43, 4小時前 , 10F
BD放到現在像個玩具
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硬體靠AI自我迭代就能完成精密組設計和組裝了,以
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後機器人足球賽可以每球都倒掛金鉤踢球精準踢往球
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門方向。但守門機器人一樣能精準接球,演變成矛盾
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問題。
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#精密組件
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所以說外行幻想就是如此簡單 目前只看出來關節活動
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機器人運動ok 而已 又不是互動 知道差異在哪嗎
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看的到44超音速魔球的日子不遠了
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02/06 01:57, 4小時前 , 19F
altas弱了 哭哭
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02/06 01:58, 4小時前 , 20F
@n@ 是啥
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※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/06/2025 02:00:29

02/06 02:06, 3小時前 , 21F
SAO愛麗絲要出現喇~~
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請問SAO愛麗絲 有有生之年看得到嗎
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人型機器人重點在手指,罰你在重新看一邊這個老黃機
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器人,呵呵!
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這個不是老馬之前就在搞嗎?被超車了?
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那台就是模仿高難度肢體動態平衡,在那邊刁手指笑死
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手部活動才是關鍵,只有動作波士頓動力以前就搞過了
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02/06 03:02, 2小時前 , 29F
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文章代碼(AID): #1devsiYN (Stock)
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