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不只强在硬件!宇树6B具身大脑拿下7项开源SOTA,对标GPT-6 Astra

时间:2026-09-20 09:28:38    来源:网络    阅读量:19831   会员投稿

全球具身智能的竞争,正从本体的比拼延伸到“大脑之战”。

谷歌Gemini Robotics 2喊出“一个大脑,适用于任何机器人”,英伟达Jim Fan更是抛出“VLA已死,世界动作模型当立”。谁能成为具身智能的新一代通用模型底座?

国内,宇树科技正在把这件事往前推一步。近日,宇树新一代通用人形机器人基础模型UnifoLM-WLA-1.0亮相,6B参数、约2500小时真机训练,具身推理直接拿下7项开源SOTA,多项空间理解任务还反超GPT-6 Astra。同时,宇树宣布将开放模型、代码和数据集。

 

 

对于机器人而言,模型能力还是要落到真实任务中。人形机器人什么时候能进入更多真实场景,实现“通用劳动力”?宇树正在试图回答这一灵魂一问。

UnifoLM-WLA-1.0单模型即可统筹64项任务,从叠毛巾、收纳餐具,到铺床、倒垃圾、把衣服放进洗衣机,验证了其强大的模型泛化能力。

 

 

这背后藏着行业多年未解的老问题。过去的Demo多是单一任务、单一场景、高度定制,演示起来漂亮,换个环境就难复用,始终难以规模化。

而一套模型能否覆盖更多任务、更多场景,恰恰是机器人走向通用的重要一步。宇树此举,正试图让国产厂商成为“具身智能大脑”的定义者。


01.拿下7项开源SOTA,比肩GPT-6 Astra:国产厂商抢“具身大脑”定义权

先看具身推理能力。UnifoLM-WLA-1.0的具身推理底座是UnifoLM-ER-1-4B。该模型基于Qwen3-VL-4B训练,使用超过500万条具身推理样本,在16项多模态感知与理解基准中有7项领先表中参评的开源模型。

 

 

其中部分空间理解能力已经逼近甚至超过头部闭源模型。

在Where2Place、BLINK、CV-Bench和EmbSpatial等基准中,UnifoLM-ER-1-4B的部分成绩高于GPT-6 Astra。以Where2Place为例,UnifoLM-ER-1-4B得分82.0,GPT-6 Astra得分69.0;在EmbSpatial上,两者分别得分88.9和83.3。

对机器人来说,空间理解比单纯聊天能力关键得多。看得懂东西在哪、怎么摆、下一步会发生什么,才谈得上做得对,也才具备走进真实世界的资格。

再看执行能力。UnifoLM-WLA-1.0把感知、推理、未来变化预测和动作生成连接起来,一个模型覆盖64项任务,包括54项桌面操作和10项全身操作,并支持二指夹爪和多种五指灵巧手

桌面侧,它能叠衣服、收纳餐具、给电池充电、整理铅笔盒;

 

 

全身侧,它会倒垃圾、铺床、整理鞋、把文件夹放进柜子。

 

 

把这些能力合起来看,宇树正在尝试把“具身智能大脑”概念变成一套可以在真机上验证的模型体系。这家公司不再只是本体强者,而是在抢开源生态话语权,对标“安卓之于手机”:底层能力保持开放,开发者围绕其适配不同设备和场景,最终形成一个不断扩大的生态。


02.先预测“哪里变”,再生成“怎么动”让世界模型落到动作上

要取得这样的成果并不容易。过去的VLA更像“看图做动作”,看到物体、理解指令,再生成动作。但真实世界高度动态,一个动作往往会改变下一秒的环境,只对眼前这一帧做判断,往往不够。

为此,宇树把“具身推理+未来变化预测+动作学习”放进同一体系,让机器人在动手之前,对动作可能带来的变化形成判断。

其中一个关键设计,就是把“哪里会发生变化”单独拿出来学习。宇树首先利用光流,对机器人执行动作前后的画面进行比较。

 

 

比如机械臂包装手机时,背景里的桌子基本没有变化,真正发生明显变化的是机械臂、手机以及两者发生交互的区域。模型不需要把下一帧画面的每个像素都重新预测一遍,而是把注意力集中到这些因为机器人交互而发生变化的区域。

 

 

随后,这些变化区域被VQ-VAE压缩成一串固定长度的离散Token。仅需给定当前画面和任务描述(或将要执行的动作),模型就能直接预测出下一步哪些区域会变。宇树将其称为以交互为中心的世界建模(interaction-centric world modeling)。

有了对未来变化的预测,下一步则是把这种理解真正接到机器人的动作上。

但机器人动作本身又比一句自然语言复杂得多。以人形机器人为例,一次看似简单的“整理沙发抱枕”,就同时涉及手臂末端往哪里移动、夹爪或者灵巧手如何开合,以及下半身如何配合调整姿态。

 

 

如果把所有动作简单塞进一个连续空间里学习,不同身体部位之间的动作表达会非常复杂。

宇树干脆把统一动作空间拆成三路:末端执行器位姿、末端执行器关节、下肢关节,各自用RVQ离散成Token。

原本连续变化的运动轨迹,被翻译成一套“动作语言”,机械臂怎么走、手怎么动、下半身怎么配合,都有对应的Token,还按同一条时间轴同步输入。

 

 

在UnifoLM-ER-1的基础上,宇树进一步把这些动作Token和前面的未来动态区域Token,与图像、文字放进同一套表示空间,形成UnifoLM-ER-Flow。到这里,模型既理解当前看到的世界,也能预测一次交互会让哪里变,还知道该采取什么动作。

但这离真正控制机器人,还差最后一步:离散Token适合模型理解和推理,真实机器人最终执行的却是连续动作。

于是到了UnifoLM-WLA-1.0,宇树在UnifoLM-ER-Flow上加入MMDiT Action Expert,把模型对任务、未来变化和动作的理解,进一步解码成机器人能真正执行的连续动作。

至此,一条完整链路形成了:机器人先预测哪里会变,再生成怎么动。

世界模型由此参与动作生成,使人形机器人能够把环境理解、变化预测和全身控制连接起来。


03.2500小时真机数据背后:模型是公开牌,数据与场景是护城河

模型参数可以公开,真正难复制的是持续产生高质量机器人数据的能力。具身模型最大的门槛之一,是数据来自真实世界

原因在于,图文数据可以按亿为单位从互联网上抓取,真机数据却只能让真实的机器人跑出来。2500小时高质量真机数据,相当于一台机器人连续采集超过100天,而且每一帧都要真实、有效、能拿来训练。

UnifoLM-WLA-1.0使用约2500小时真机数据训练,数据覆盖不同的机器人本体和作业场景。

超过500万条具身推理样本覆盖图像点预测、物体检测、多图推理、2D轨迹预测、3D物体检测和多图空间问答,并与通用图文数据共同训练;约2500小时真机数据则用于WLA模型训练。两类数据对应不同训练阶段。

真机数据既需要时间,也需要成规模的机器人产能。对只做模型的玩家来说,光是把机器人铺开去采数据,就是一笔绕不开的硬投入。

而另一大技术壁垒则是统一模型。

其把视觉、语言、动态区域Token和动作Token放进同一个多模态模型,再加入MMDiT Action Expert生成连续机器人动作,走出“多本体+统一动作空间”的路线,让不同身体部位在同一时间步协同学习。

 

 

所以,模型是公开牌,背后真机数据与持续产数据能力才是底牌。

数据决定模型能否持续覆盖更多任务和场景。随着权重、代码和数据逐步开放,开发者可以在64项任务之外继续检验模型的泛化边界,并开展二次开发和场景适配。

这也意味着,宇树提供的正在从一台机器人,延伸到一套可以被反复调用、适配不同任务的具身智能底座。对行业客户而言,这样的底座一旦能够被更多机器人、场景和开发者复用,其价值就不再局限于单一硬件,而会进一步延伸到行业解决方案和平台化能力。

换句话说,开源“大脑”并没有削弱宇树的护城河,反而让它进一步落到真机数据、真实场景和持续迭代能力上,再通过开放模型吸引更多开发者和生态伙伴加入。

这条路跑通后,宇树拿得出来的,是一套能持续进化、还能带着生态一起走的底座。宇树的前途,也由此越走越宽。


04结语:从定义身体到定义大脑具身智能进入“生态卡位战”

从四足到人形,宇树过去一直以本体和运动能力被行业记住。如今,宇树两条腿走路,恰好踩在具身智能竞争的分水岭上:拼硬件的竞争还在加码,拼大脑、拼生态的阶段也正在展开。

当模型参数和代码都能公开,真正稀缺的是持续产出高质量真机数据的能力,以及围绕这套体系聚集起来的开发者生态。

如今,具身智能的“安卓时刻”,或许正在由国产厂商拉开帷幕。(智东西)


 


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