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具身新贵昆仑行斩获 WorldArena单项冠军全球亚军,世界模型全面领先

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2026具身智能黑马玩家昆仑行机器人,全面领先全球权威榜单 WorldArena。

据媒体报道,具身智能领域的权威评测WorldArena 2.0 Track 1发布了最新成绩,昆仑行机器人研发的昆仑世界模型GeWu,以69.58分的成绩,斩获图像质量(Image Quality)单项冠军,同时以65.91的综合得分,获得全球榜单亚军。模型在物理一致性(Physics Adherence)、可控性(Controllability)等多项关键能力维度上实现大幅领先,是本次77支参赛模型里,唯一一个在6大评测维度中,获得其中4项前4名次的模型,体现出极强的综合能力。

作为世界模型赛道的权威评测基准,WorldArena 由国际顶尖高校及科研机构联合共建,WorldArena 2.0在1.0的基础上构建全面基准,从模态、功能、平台三大关键维度扩展具身世界模型评估。本次评测的WorldArena Track 1赛道,聚焦具身智能模型的基础核心能力,重点考核模型“看得准、猜得对、画面真实合理”的核心素养,突出模型在物理因果上的合理性。

考核标准严苛,专业度拉满,WorldArena Track 1吸引了全球几乎所有顶尖世界模型研发团队同台竞技,每一次榜单更新都代表着全球具身世界模型领域的最高技术水准,被誉为具身世界模型的“国际竞技场和权威试金石”。

在本次激烈的全球同台比拼中,昆仑行短时间内便完成模型训练、优化和多次迭代,作为昆仑世界模型(Kunlun World Model)的第一代版本,初次亮相即实现全面领先,尤其是在物理一致性(Physics Adherence)和可控性(Controllability)核心能力上的优秀表现,展现出昆仑行研发团队对世界模型物理因果的深刻理解和架构创新。

昆仑世界模型:遵循物理因果的世界模拟器

业内已逐渐形成共识,一个优秀的具身机器人大脑,并不能只简单地模拟动作;更关键在于它能不能理解真实的物理世界,尤其要严格地遵循物理因果关系。

在这样的背景下,“世界模型”成为了当下最热门的概念。在具身领域,世界模型扮演了不同的角色。它可以基于用户的输入,“渲染”出相当真实的画面;也可以基于某种转移模型,“模拟”状态的变化;还可以反过来,给定当前的观测和未来的目标,“规划”智能体的动作。

昆仑行认为,在具身智能领域,一个真正理解物理因果的世界模型,不能局限于“渲染”——即生成视觉上真实但物理上不可靠的视频——世界模型必须具备模拟器的能力:理解真实世界的物理因果,忠实地预测“如果执行某个动作,世界会如何变化”。模拟是世界模型最关键的能力。掌握了模拟,世界模型才有可能具备规划的能力;反过来则不行。

因此,基于「物理因果」的第一性原理,是昆仑世界模型架构设计的基本原则。

基于因果关系的模型架构

有别于业内主流的按照“文本归文本、视觉归视觉、动作归动作”的模态拆分的方式,昆仑世界模型将视野放在一个经常被忽视、但至关重要的深层结构上——因果关系。

昆仑世界模型 不按模态拆分,而是按因果图中的角色语义,将模型拆为三座参数独立的 Transformer 塔(Tower):Tower 1 负责 Intent(目的),以自回归方式编码语言指令和场景理解,确定“要做什么”;Tower 2 负责 Intervention(干预),以 flow matching 范式建模动作序列,确定“怎么做”;Tower 3 负责 Consequence(响应),同样基于 flow matching 生成未来视频帧,呈现“做了之后会发生什么”。

三座塔共享 decoder 基础结构,但每层拥有独立的投影矩阵、前馈网络和归一化参数。


昆仑世界模型的架构图

这一拆分的关键价值体现在塔间的信息流控制上。昆仑世界模型通过联合因果注意力机制(United Causal Attention),在三塔之间施加严格的单向可见性约束:Tower 2 可以看到 Tower 1,但不能看到 Tower 3;Tower 3 可以同时看到 Tower 1 和 Tower 2。

这意味着“行动决策”可以参考“任务目的”,但不能偷看“尚未发生的视觉后果”;而“视频渲染”需要同时知道“要做什么”和“怎么做”,才能生成物理因果上合理的画面。

消融实验印证了这一设计的必要性:一旦切断其中任意一条注意力通路,模型便会迅速从“因果仿真”退化为“默写模式”——它不再依据具体动作推演物理后果,而是直接将任务描述映射到训练集中最相似的视频片段,产生违背物理规律的画面(如物体在无对应动作的情况下自行运动)。这一退化在评估模型物理合理性的核心维度交互质量(Interaction Quality)上表现得尤为明显:切断其中一条因果通路后,交互质量急剧下降,物体不能严格遵循末端夹爪的操作,接触后的行为表现不符合物理规律。昆仑世界模型 在这个维度上取得了82.40的高分,正是因果架构发挥作用的直接体现。

以“挂杯子”任务为例。如果切断 Tower 3和 Tower 2的因果通路,也就是说,视频生成时只看文本不看动作,操作对象就会出现不合理的运动。我们的消融实验证实了这个结论。

消融实验。输入任务描述:“Use your left arm to grab the drinking mug with smooth body, rotate it, set it down, then hang on the angular rack with slanted support rod”。(左侧)切断动作和视频的因果通路,机械臂的运动没有遵循给定轨迹;并且在挂上去的瞬间,杯子自行运动,明显违反物理规律。(右侧)在我们的终版模型中,Tower 3 既看文本也看动作,预测视频遵循动作轨迹,杯子的位置变化合理。

三塔架构还天然支持多任务的统一推理。借鉴 UniDiffuser 的思想——“作为条件”与“作为生成目标”不过是同一去噪过程在不同噪声水平下的两端——通过调整各塔的噪声参数,同一套架构和权重即可在世界模拟、策略推理、联合预测等多种模式之间灵活切换。当动作塔和视频塔同时处于生成状态时,昆仑世界模型采用异步调度策略,让动作塔的去噪进度始终领先于视频塔,确保视频生成看到的动作信息始终更干净、更可靠。

面对长时序视频生成的需求,昆仑行研发团队设计了 Chunk-wise 自回归方案:长视频被拆分为多个片段逐段生成,核心挑战在于后续片段的上下文缺失。

为此,昆仑世界模型 引入了仿生记忆采样策略——模仿人类记忆的衰减规律,近端帧高密度保留以维持运动连续性,远端帧稀疏采样以保留任务全局进度。配合绝对时序位置编码和帧率自适应放缩机制,模型在所有生成阶段都能准确感知物理时间位置,并灵活控制动作节奏。

仿生记忆的消融实验。输入任务描述:“Take the bottle with green cap with arms, put it in the dustbin with white inner bag, repeat the same for the transparent bottle and the rounded bottle with a white neck”。(左侧)不加入记忆机制,随时间推移,出现物体凭空消失、形变等现象,背景噪点也在不断累积。(右侧)模型加入仿生记忆采样策略,chunk 间衔接流畅,长时序下稳定保持物体和背景的一致性。

最终,昆仑世界模型 在 WorldArena 2.0 Track 1 基准测试中,以综合得分 65.91 获得全球亚军,并在图像质量单项上斩获冠军。并在多项核心能力指标上实现全面领先。

昆仑行机器人的模型研发负责人郝志会博士认为,“在研发昆仑世界模型的过程中,我们反复验证了一个核心判断:世界模型的架构设计应当尊重物理世界的因果结构。目的驱动行动,行动产生结果,这条因果链不仅是人类理解物理世界的基本框架,也应当成为模型架构的第一性原理。当归纳偏置对齐问题本质,我们看到了指标的提升,也看到了训练效率和泛化能力的同步改善”。

昆仑世界模型 是昆仑行沿这一技术方向迈出的第一步。接下来,研发团队将在更复杂的任务场景中持续验证和扩展模型能力,并将昆仑世界模型应用于行为规划和仿真强化,推动世界模型从视觉渲染器进化为真正的物理智能基座。

关于昆仑行

昆仑行(Kunlunx AI)致力于打造面向物理世界的通用 AI 机器人。公司坚持 "本体 + 大脑" 双轮驱动战略,构建通用 AI 机器人本体、数据、小脑、大脑、智能体五位一体的全栈核心技术自研体系。我们相信物理因果是具身智能的第一性原理:不是模仿动作,而是理解世界。

公司打造以物理因果为核心的昆仑世界模型(KWM),让AI 机器人真正像人一样学习、理解、进化,推动物理 AI 从实验室走向真实场景的规模化应用,让智能在物理世界中真正创造价值。

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