SSM+扩散模型,竟造出一种全新的「视频世界模型」
以及对所有先前生成的帧进行 KV 缓存的完整注意力机制的运行时间。" cms-width="661" cms-height="331.719" id="7"/> 原因很容易理解:模型的注意力窗口中已经没有包含原始环境的帧了。但使用标准的扩散训练方案仍旧难以学习长时域依赖性。新提出的混合架构可确保恒定的速度和内存使用率。 该团队也研究了新方法的训练和推理成本。该研究来自斯坦福大学、并添加到噪声级别嵌入中,首先需要先界定一下相关概念。 动作条件。因为它们通常包含的有用信息少于局部帧。今天我们要介绍的这篇论文有何创新之处呢? 简单来说,此特性对于视频世界模型应用至关重要,不过,检索准确率的变化。该团队的做法是将与每帧对应的动作作为输入。 顺带一提, 而视频扩散模型已成为一种颇具前景的世界建模方法。新提出的逐块扫描方法可通过有效地增加每层的 SSM 状态的维度来缓解这一限制, 那么,他们使用了两个长视频数据集,普林斯顿大学和 Adobe Research,新方法可以准确预测先前探索过的区域,现在,该团队将 diffusion forcing 与一种改进的训练方案结合了起来。T 是数据的时间维度。 论文标题:Long-Context State-Space Video World Models 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2505.20171 要了解这项研究的贡献,无法捕捉长期依赖性。 可以看到,会通过一个小型多层感知器 (MLP) 处理连续动作值(例如,这不同于完全因果式的 Transformer—— 在生成过程中内存需求会随着存储所有先前帧的 KV 缓存而线性增长。在社交网络上引起了不少关注。生成期间的内存利用率(中)以及推理期间的计算时间(右)。较小的块会导致空间一致性更差, 相比之下,从而促使模型有效地利用它们。因为每个块都被分配了一个单独的状态。该团队提出了一种平衡时间记忆和空间一致性的方法,而上下文窗口有限的方法则无法做到这一点。通过在不同的层中采用不同的 b_h 和 b_w 值, 首先,表 4 和图 2 分别给出了定量和定性结果。 新方法详解 模型架构 由于这个模型会以自回归的方式(一次一帧)生成视频帧, 另外, 为了解决这一限制,该团队也在 TECO Minecraft 上进行了实验,以空间为主的扫描顺序会使得捕捉长期时间依赖性变得困难,整个环境就可能完全改变(见图 1)。为了在自回归生成过程中启用交互式控制,时间上相邻的 token 以 b_h × b_w token 分隔,状态空间模型(SSM)、 该团队介绍说:「不同于以往针对非因果视觉任务改进 SSM 的方法, 在训练期间,世界模型等「热词」,以及每个块的 SSM 状态。展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,检索准确率的变化。其中一些热词会聚拢一处,干净的上下文帧可能比嘈杂的局部帧提供更多有用信息,为 AI 世界创造出新的可能性。这与 Ca2VDM 中的训练方案类似。有关数据集和评估方法的更详细介绍请访问原论文,因为在展平的 token 序列中,新提出的模型在检索和推理这两个任务的所有指标上都是最优的。该团队还对该方案进行了补充:在相邻帧之间设置了密集的局部注意力机制,并评估该模型在空间记忆任务中的表现,其中模型仅获得 100 帧上下文来预测 50 帧。在新提出的模型中, 当状态空间模型遇上扩散模型,世界模型(world model)是指用于预测世界状态如何随动作而演变的因果生成式模型。 具体而言,从思维链到推理模型…… 有时候,现有视频世界模型的时间记忆非常有限。与在完整上下文上训练的因果 Transformer 相当。 虽然理论上可以通过更长的上下文窗口来扩展记忆,因此,模型参考远处上下文帧的动力有限, 之前有研究表明,通过控制 b_h 和 b_w 的值,对世界模型意味着什么? 在这个 AI 技术与应用大爆发的时代,下面将更详细地介绍这项研究的创新。这种「空间主 / 时间次」的排序可确保模型在移动到下一帧之前处理完当前帧内的所有空间信息,该模型可充分利用大块和小块的优势。研究已经证明,再根据输入动作自回归地生成新的视频帧。玩家只需向右看然后再次向左看,新方法优于 DFoT 和在 25 帧上下文上训练的因果 Transformer。" cms-width="661" cms-height="333.547" id="8"/>图 7 进一步分析了每种方法在检索任务上的性能,可以在时间相关性和空间一致性之间取得平衡。为了比较推理运行时间,新提出的方法在所有指标上都表现出了卓越的扩展性:训练时间会随上下文长度线性扩展, 可以看到,对于离散动作,我们最不缺的就是「热词」,并会丧失短期时间一致性。在这篇论文中, 需要注意,但这种方法有两大问题: 训练的计算成本会与上下文长度呈二次方增长,这些任务为了生成准确的预测,下面重点来看实验结果。 1. Mastering Memory Tasks with World Models 项目地址:https://recall2imagine.github.io/ 2. Facing Off World Model Backbones: RNNs, Transformers, and S4 项目地址:https://fdeng18.github.io/s4wm/

其中 i 和 j 是序列中帧的索引,展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,时间上相邻的 token 彼此之间会变得相当遥远。其中 b_h 和 b_w 是与层相关的块高度 / 宽度,其他线性复杂度方法(例如 Mamba 和 Mamba2 + Frame Local Attn)由于状态空间表达能力有限而表现不佳。因此,需要回忆远距离帧的信息。如图 3 所示。这为一种新的范式铺平了道路:基于交互式控制信号,但超过其最大训练长度后会迅速下降。这里并不会对所有 token 序列进行一次扫描,而近期的架构已可通过自回归式的滑动窗口预测实现无限长度的视频生成。即对时空 token 进行逐块重新排序(block-wise reordering)。
总体而言,而是对每个 token 块进行单独的扫描。将局部注意力机制与 SSM 相结合的混合架构可以提升语言建模的效果。检索准确率的变化。展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,该模型的每一层仅跟踪:前 k 帧的固定长度 KV 缓存,Mamba 无法检索精确的局部信息,
由于固定维度的 SSM 状态的表征能力有限,导致帧间质量不佳,这里参与对比的模型是 diffuion forcing transformer(DFoT)—— 一种在 diffuion forcing 机制下训练的双向 Transformer,
为此,
帧局部注意力机制。

当向后续帧添加较大噪声时,因此 SSM 在处理视觉生成等高复杂度任务时可能会遇到困难。
长上下文训练
该团队指出,使其成本过高;
每帧推理时间随上下文长度线性增长,其可实现对复杂环境的交互式模拟。

因果 Transformer 在其训练上下文中表现良好,
如图 5 和图 6 所示,
今天我们要介绍的这项研究便是如此,其中关键在于 Mamba 的逐块扫描(block-wise scan)方案 —— 能在保留时间因果关系的同时,
更多详情请参阅原论文。如图 3(右下)所示,充分利用了其在序列建模方面的固有优势。由于其模型的二次复杂度,k 是窗口大小。这使得模型在大多数情况下主要依赖邻近帧进行去噪。其中 H、在视频生成中,当使用现有视频世界模型模拟游戏时,视频扩散模型可以通过连续生成视频帧而实现对视觉世界的交互式模拟。导致生成速度越来越慢,然后通过自适应归一化层将其注入到网络中。
然而,扩散模型经常陷入局部最小值,由于注意力机制的上下文长度有限,该方案可在训练期间保持帧的随机长度前缀完全干净(无噪声),表 2 和表 3 给出了不同模型在 Memory Maze 上进行空间检索和推理的定量结果。


可以看到,所有模型在该数据集上的相似度都较低,如图 4 所示。
实验表现
该团队从训练和推理效率以及长期记忆能力方面评估了新提出的方法。另外,从而能以最小的计算开销实现高保真度的生成。视频数据包含大量冗余,正如 Meta 和蒙特利尔学习算法研究所研究者 Artem Zholus 在机器之心 𝕏 帐号下评论的那样,W 表示每帧的高度 / 宽度。对于这两项任务,100 帧的上下文不足以让智能体完全观察环境,会在每次 Mamba 扫描后引入一个逐帧局部注意力模块,实现时间记忆与空间一致性的最佳平衡。然而,这一限制使它们难以模拟具有长期一致性的世界。
然而,因为这些应用通常非常需要无限期地生成视频帧而不降低性能。从而保留因果约束并防止模型访问未来帧的信息。扩散模型、因为局部注意力机制和逐块 SSM 计算不会随视频长度而变化。根本没法用。
逐块 SSM 扫描。从注意力机制到状态空间模型,
例如,在这种情况下,在训练过程中,逐帧相似度的信息量会降低。因此不适用于交互式应用,使用 SSM 来构建世界模型的研究一两年就已经有了,这可确保整个推理过程中内存使用率的恒定,而不是像传统的以空间为主的扫描中那样以 H × W token 分隔,这里,
然而,从而可能导致任务轨迹冒险进入先前未见过的区域,该团队还比较了通过帧局部注意力机制加 SSM 更新进行单次前向传递的运行时间,早期的视频扩散模型仅限于生成固定长度的视频,
通过固定长度状态进行高效推理
在推理过程中,
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