
RynnBrain是阿里巴巴达摩院推出的开源具身智能大脑基础模型,基于Qwen3-VL训练并采用自研RynnScale架构,训练数据超2000万对。该模型首次赋予机器人时空记忆与物理空间推理核心能力,在16项具身开源评测中刷新SOTA(State-of-the-Art)纪录,性能超越谷歌Gemini Robotics ER 1.5等顶尖模型;阿里一次性开源全系列7个模型,其中包含业界首个30B MoE架构具身模型——仅需3B激活参数即可实现高效推理,让机器人动作更流畅,为复杂移动操作、长期任务规划提供“大脑级”核心支撑。

RynnBrain核心优势:
1、能力突破:
首次让机器人具备全局时空记忆与物理空间推理能力,解决传统具身智能模型“失忆”“AI幻觉”的核心痛点;在16项具身开源评测中刷新SOTA纪录,性能超越谷歌Gemini Robotics ER 1.5等国际顶尖模型。
2、功能特性:
支持时空记忆、物理空间推理、任务连续性、多维度感知四大核心能力,机器人可定位物体轨迹、贴合物理规律推理、中断任务后自动续接,覆盖16项全场景具身能力;基于基础模型仅需几百条数据微调,即可快速拓展出导航、规划等专属具身模型。
3、技术架构:
采用端到端多模态融合架构,整合第一人称视频、语言指令与物理环境信息;针对动态视角设计自我中心认知、精准时空定位、物理感知规划模块,同时提供Dense(2B/8B)、MoE(30B-A3B)两类架构,兼顾边缘实时部署与低推理成本需求。
4、落地适配:
开源全系列7个模型,包含业界首个30B MoE架构具身模型,仅需3B激活参数即可实现高效推理,机器人动作响应更快更丝滑,适配工业、家庭、医疗等多场景复杂任务。
RynnBrain核心功能:
1、时空记忆:
机器人可在完整历史记忆中定位物体与目标区域,预测运动轨迹,实现全局时空回溯能力,不再丢失任务上下文。
2、物理空间推理:
采用文本与空间定位交错的推理策略,让推理过程紧密扎根于物理环境,大幅减弱AI幻觉问题,决策符合现实物理规则。
3、任务连续性:
执行A任务被中断转做B任务后,能记住A任务的时间和空间状态,完成B任务后自动续接,适配复杂场景任务调度。
4、多维度感知:
支持环境感知、对象推理、第一人称视觉问答、空间推理与轨迹预测等16项具身能力,覆盖全场景智能需求。
5、快速拓展:
基于基础模型仅需几百条数据微调,可快速训练出导航、规划、动作控制等多种具身专有模型,降低场景适配成本。

RynnBrain典型应用场景:
1、工业制造:
支持复杂装配线多步骤操作,任务中断后自动续接,无需人工重置流程,提升产线柔性与操作效率。
2、家庭服务:
智能管家机器人记忆物品摆放位置,完成跨房间取物指令,预测人员轨迹并主动避让,适配复杂居家环境。
3、医疗护理:
辅助机器人记忆患者位置与状态,紧急中断后恢复护理流程,精准递送器械,保障护理连续性。
4、物流仓储:
叉车与AGV在动态货架间实时更新环境记忆,预测运动轨迹避免碰撞,提升仓储周转效率。
5、科研探索:
野外考察机器人记录采样点时空信息,支持长期科考任务与灾难救援搜索,保障任务连续性。
Qwen3-VL-32B-Thinking-Int4:轻量化视觉语言模型(附HuggingFace地址)
Qwen3-VL Cookbooks:阿里出品的Qwen3-VL多模态模型实战指南集
FunAudio-ASR:阿里达摩院出品,企业级语音识别痛点的端到端大模型
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