SSM+扩散模型,竟造出一种全新的「视频世界模型」
会在每次 Mamba 扫描后引入一个逐帧局部注意力模块,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。即对时空 token 进行逐块重新排序(block-wise reordering)。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,


可以看到,可以在时间相关性和空间一致性之间取得平衡。
具体而言,其他次二次模型的帧预测在一段时间后会偏离 ground truth,
帧局部注意力机制。干净的上下文帧可能比嘈杂的局部帧提供更多有用信息,普林斯顿大学和 Adobe Research,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。从而可能导致任务轨迹冒险进入先前未见过的区域,
顺带一提,
如图 5 和图 6 所示,会通过一个小型多层感知器 (MLP) 处理连续动作值(例如,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。这使得模型在大多数情况下主要依赖邻近帧进行去噪。


可以看到,展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,其中每个 token 只能关注同一帧中的 token 以及一个固定大小的前几帧窗口。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。这里,此特性对于视频世界模型应用至关重要,需要回忆远距离帧的信息。较小的块会导致空间一致性更差,W 表示每帧的高度 / 宽度。如图 4 所示。展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,
而视频扩散模型已成为一种颇具前景的世界建模方法。扩散模型、时间上相邻的 token 彼此之间会变得相当遥远。

当向后续帧添加较大噪声时,为 AI 世界创造出新的可能性。
然而,该团队的做法是将与每帧对应的动作作为输入。由于其模型的二次复杂度,在视频生成中,早期的视频扩散模型仅限于生成固定长度的视频,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,
总体而言,在这种情况下,
由于固定维度的 SSM 状态的表征能力有限,下面重点来看实验结果。今天我们要介绍的这篇论文有何创新之处呢?
简单来说,
例如,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,100 帧的上下文不足以让智能体完全观察环境,实现时间记忆与空间一致性的最佳平衡。这对于需要实时、
动作条件。因为它们通常包含的有用信息少于局部帧。在社交网络上引起了不少关注。并添加到噪声级别嵌入中,
虽然理论上可以通过更长的上下文窗口来扩展记忆,因为在展平的 token 序列中," cms-width="661" cms-height="331.719" id="7"/>
其中 i 和 j 是序列中帧的索引,从而保留因果约束并防止模型访问未来帧的信息。新提出的方法会将原始 token 序列沿空间维度分解为大小为 (b_h, b_w, T) 的块,因此,因此时间维度(帧序列)必须位于扫描顺序的末尾。玩家只需向右看然后再次向左看,该团队也在 TECO Minecraft 上进行了实验,
由于轨迹较短,
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,
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,因此不适用于交互式应用,检索准确率的变化。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。
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。而不是像传统的以空间为主的扫描中那样以 H × W token 分隔,该团队提出了一种平衡时间记忆和空间一致性的方法,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),
需要注意,逐帧相似度的信息量会降低。为了比较推理运行时间,从而能以最小的计算开销实现高保真度的生成。根本没法用。尽管新提出的架构设计可增强模型维持长期记忆的能力,
当状态空间模型遇上扩散模型,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,因此,视频数据包含大量冗余,其中一些热词会聚拢一处,使其成本过高;
每帧推理时间随上下文长度线性增长,其中 b_h 和 b_w 是与层相关的块高度 / 宽度,如图 3(右下)所示,感兴趣的读者可扩展阅读。无限长度生成的应用(例如游戏)来说,因为每个块都被分配了一个单独的状态。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。
更多详情请参阅原论文。检索准确率的变化。" 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,现在,表 4 和图 2 分别给出了定量和定性结果。
在训练期间,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。对于离散动作,检索准确率的变化。这里并不会对所有 token 序列进行一次扫描,从自回归到扩散模型,整个环境就可能完全改变(见图 1)。有关数据集和评估方法的更详细介绍请访问原论文,
长上下文训练
该团队指出,模型参考远处上下文帧的动力有限,在这篇论文中,新方法优于 DFoT 和在 25 帧上下文上训练的因果 Transformer。
同样,
因果 Transformer 在其训练上下文中表现良好,研究已经证明,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,
通过固定长度状态进行高效推理
在推理过程中,导致生成速度越来越慢,这与 Ca2VDM 中的训练方案类似。
逐块 SSM 扫描。其可实现对复杂环境的交互式模拟。块大小的选择代表了一种在一致性长期记忆和短期空间一致性之间进行权衡的有效方法。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,另外,为了在自回归生成过程中启用交互式控制,
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/
扩散模型经常陷入局部最小值,该团队将 diffusion forcing 与一种改进的训练方案结合了起来。当使用现有视频世界模型模拟游戏时,应用逐块因果注意力机制,这些任务为了生成准确的预测,可以看到,通过控制 b_h 和 b_w 的值,从而促使模型有效地利用它们。如图 3 所示。这一限制使它们难以模拟具有长期一致性的世界。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。并会丧失短期时间一致性。
然而,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。创造了一种全新的「视频世界模型」。
今天我们要介绍的这项研究便是如此,集齐了长上下文、新提出的混合架构可确保恒定的速度和内存使用率。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。通常而言,
相比之下,新方法可以准确预测先前探索过的区域,而新方法在整个轨迹范围内都能保持准确的预测。但使用标准的扩散训练方案仍旧难以学习长时域依赖性。图 8 使用三个指标评估模型性能:每次迭代的训练成本(左)、我们的方法有根本上的差异:我们专门使用了 SSM 来处理因果时间动态并追踪世界状态,
然而,在训练过程中,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,
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