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ゲームの世界モデルはピクセルを直接生成しがちですが、長く回すほど姿勢や幾何がズレていきます。Marionetteは「正確さが要る部分」を潔く手放しました。 タイトル: Marionette: Predicting World States, Rendering Geometry, Painting Appearance URL: 幾何・遮蔽・運動は決定的レンダラーに委ね、ニューラルには見た目だけを描かせる世界モデルです。注目ポイントは3つ。 🎮 注目ポイント1: 明示的な276次元の世界状態を予測 ピクセルではなく、関節・ルート軌跡・回転からなる3D状態を2段階の自己回帰で予測します。制御は行動トークンを上書きするだけ(プレイヤーのボタン押下と同じ)。誤った行動を強制するとポーズが約31%ズレる=制御が確かに効いている証拠です。 📐 注目ポイント2: ゼロパラメータの決定的レンダラー 6つの閉形式演算だけで状態をポーズ制御動画へ変換。ワールド整合性・遮蔽順序・計量スケールが「構成上」保証されます。長期の破綻は、外見モデルを再訓練せず地形コライダーなどのルールで修復でき、貫通を66%削減しました。 🎨 注目ポイント3: 見た目だけを担う動画拡散 Wan2.2-Fun-5Bベースの拡散が、正確な幾何の上に写実的なRGBを合成。予測状態経由でもFVDは831(記録状態799、ピクセル自己回帰は975)で、忠実度の低下は検出されませんでした。 正確さは決定的計算に、見た目はニューラルに。世界モデルの分業の good design です。 #WorldModels# #GameAI#
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ワールドモデルの評価、本当にできていますか?スコアだけ出して中身はブラックボックス——そんな評価手法に終止符を打つ研究が登場しました。 HarnessEval-W: Agentifying the Evaluation of Visual Worlds ❓ そもそも何が問題だったの? 💡 既存のワールドモデルベンチマークはスカラー値しか返さず、なぜそのスコアになったかの推論根拠を示せませんでした。また物理的妥当性・因果関係・状態の持続性を「人間がやるように」自動検証する手段がなかったのです。 ❓ どんな仕組みで評価するの? 💡 3層のエージェント階層で動きます。まずケースを専門スキルへルーティングし、サブエージェントが個々の問いに答え、親エージェントがエビデンスを集約してスコアを出します。全工程の推論が証拠ツリーとして記録されるため、どの判断も追跡・監査できます。評価軸は観測品質・遷移の正確さ・世界の持続性の3カテゴリ8設定、330件のケースで18モデルを評価しました。 ❓ 従来手法と比べてどう違う? 💡 物理遷移のペアワイズ精度が WBench の 31.9% から 71.7% へ、引き分け率は 52.2% から 1.8% にまで激減しました。人間の判断との一致も高く、意図的遷移で Spearman ρ=0.93、物理遷移で ρ=0.87 を達成(5,000件のペアワイズA/B判定で検証)。 ❓ 実際のモデル評価で何かわかった? 💡 上位は Seedance 2.0(75.5)、Wan 2.7(75.0)、Kling 3.0(74.4)の順。そしてファインチューニング分析が示す「能力トレードオフ」が興味深く、DreamX-World は探索的遷移で +4.8 改善しながら意図的遷移が −11.9 悪化。画質の良さと物理挙動の正確さも r=−0.04 でほぼ独立した能力であることがわかりました。 #WorldModel# #ビデオ生成#
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「物理世界モデル」の新アプローチ——ピクセルを予測する前に「世界がどう変化するか」を言語として推論します。 タイトル: PhiZero: A World Model Built Around Physical Language ❓ 「物理言語(Physical Language)」とは何ですか? 💡 動画の状態遷移パターンを離散的なトークン列として直接表現する新しい中間表現です。外観(見た目)と動力学(動き方)を分離して学習するため、ソース動画の状態遷移を全く別の視覚スタイルに転送できます。PhiZeroはこの「物理言語」を推論してから動画を生成する「Reason-then-render」パラダイムを実現します。 ❓ 従来の物理世界モデルはなぜ物理的に不自然だったのですか? 💡 ピクセル空間での直接予測に頼っていたため、動力学がモデル内部に暗黙的に埋め込まれ、見た目のリアルさと物理的整合性の両立が困難でした。テニスボールがゴムアヒルに当たってもアヒルが反応しないような物理的矛盾が生じやすく、推論過程も不透明でした。 ❓ 具体的にどんな性能を達成しましたか? 💡 6つのベンチマーク全てで最高水準の結果を出しました。 ・Physics-IQ IQ-Score:41.2(前SOTA 39.5を更新) ・WorldModelBench 物理準拠・常識・総合で全て最高スコア ・因果関係理解YoCausal:集約ランク2.0(最高) ・トークナイザーはわずか256トークンでPSNR 28.9の高品質再構成を実現(Wan2.2-5B VAEの175分の1) ❓ ロボティクスや自動運転への応用はどうなりますか? 💡 物理言語は外観に依存しない遷移表現なので、シミュレーション→実世界(Sim-to-real)や人間→ロボットへのゼロショット転送が実現します。LIBERO シミュレーション動画の物理言語を保存し、リアルな映像で再生したり、人間の動作パターンをロボットに直接適用する実験が成功しています。 #WorldModel# #EmbodiedAI#
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🕶️ 自分の体の動きで一人称の世界を歩き回り、しかも「特定の場所に何があるか」を画像とポーズで指定して時間変化まで作れる——身体性のある一人称世界モデルAnchorWorldです。 タイトル: AnchorWorld: Embodied Egocentric World Simulation with View-based Evolution Customization URL: 📝 概要 AnchorWorldは、人間の全身モーションで操作する一人称動画を生成する世界モデルです。さらに「アンカービュー」で、特定の3D位置に何が存在し、どう時間変化するかを明示的に指定できます。 ❓ 解決する課題 既存の世界モデルは、一人称動画だけでは全身モーションの教師付けが難しく、環境も暗黙的にしか定義できませんでした。「自然な身体操作」と「局所的な世界カスタマイズ」の両方が欠けていたのです。 💡 方法論と提案手法 ・一人称では体の多くが見えないため、三人称動画を補助教師に使い、全身と環境の位置関係を学習します ・アンカーはRGB画像・6-DoF視点ポーズ・進化プロンプトの3要素で、特定位置の見た目と時間変化を指定します ・3D RoPEで複数アンカーを空間的に区別し、masked cross-attentionでアンカーごとのテキスト制御を実現します ・三人称→一人称→静的アンカー→動的進化、の4段階で段階的に学習します(Wan 2.2 TI2V 5B上に構築) 🎯 ユースケース VRの身体性アプリ、一人称ゲームの環境設計、身体性AIの学習シナリオ、局所制御つきのインタラクティブ動画生成などに使えます。 📊 実験結果 ・一人称静的シーンでCLIP-V 0.885、カメラ精度ATE 0.112mとPlayerOneなどを上回りました ・一人称動的シーンのテキスト整合(VideoAlign-TA)は0.717で、CaM-Egoの0.385を大きく超えました ・分布外のUEシーンや実世界でも、初期ビューとアンカーの重なりが少ない条件で強い汎化を示しました #WorldModel# #EmbodiedAI#
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本日「Worldwide Challenge」プロジェクトのヨーロッパツアーご報告パーティーのご案内をメールにてお送りいたしました。 お申込み時にご登録いただいたメールアドレスをご確認頂けますようお願い申し上げます。 万が一メールが届いていない場合はお手数をおかけいたしますが、こちらまでご連絡いただけますと幸いです。 Today, we sent an email with information about the Worldwide Challenge Europe Tour Report Party. Please check the email address you provided when you registered for the event. If you have not received the email, we apologize for the inconvenience, but please contact us here. Thank you for your cooperation.
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【気になる展覧会】 「ワールドワイド活版印刷 Worldwide Kappan」 📍市谷の杜 本と活字館 (牛込神楽坂) 📅6月6日〜10月25日
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【気になる展覧会】 「ワールドワイド活版印刷 Worldwide Kappan」 📍市谷の杜 本と活字館 (牛込神楽坂) 📅6月6日〜10月25日
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