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GitHubDaily
@GitHub_Daily
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加入 May 2023
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Claude Code、Codex 这些 Agent 工具的干活方式,现在被搬到机器人身上了。 刚刚,一套专为机器人打造的基础设施 RPent,开源了。 它没有让某一个通用模型变得无所不能,而是将具身智能拆解为不同层次的能力,让不同模型各自承担最擅长的事情。 分工明确,GPT-6 Astra 这类通用大模型负责理解任务、做计划,而抓取、插拔这类精细动作则交给专门的操作模型去执行。 GitHub: 成功且验证过的任务经验会沉淀下来,再次执行时可以直接复用,不用每一步都重新调用大模型。 在官方的 200 次评测里,平均执行时间从 283.6 秒降到 40.9 秒,端到端任务加速约 7 倍。 搭配 GPT-6 Astra,在 LIBERO-PRO 基准测试里任务成功率达到 92.6%。 还有一套记忆机制,引入之后,机器人在面对物体被调换位置的任务时,成功率从 31% 提到 87%。 兼容多个仿真环境,以及 Franka、YAM、SO101 等真机,想了解大模型走进物理世界能干到什么程度的,可以看看。
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