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近日,大晓机器人开源开悟世界模型3.0(Kairos 3.0)-4B系列具身原生世界模型。作为业内首个实现“多模态理解—生成—预测”一体化的开源具身原生世界模型,该模型以“物理因果一致、跨本体泛化、超长时交互、云侧实时生成、轻量化高效能、端侧本体控制”为核心优势,性能全面领跑国内外主流具身世界模型。
Kairos 3.0-4B是全球首个可端侧驱动具身智能本体控制的世界模型,也是行业内首个在THOR端侧平台达成1:1.5(视频生成时间:视频时长)实时生成的具身世界模型。该模型部署于Jetson Thor T5000端侧平台,算力可达517TFLOPS,不仅能在3D仿真环境中精准生成机械臂运动形态、完成运动轨迹的预测与规划,更可依托THOR端侧平台实现机器人本体的真实驱动与作业执行,让机器人真正从“会表演”走向“能干活”。
以原生世界模型架构,筑牢具身智能对物理世界的底层认知
当前,具身智能行业深陷数据稀缺且割裂的困境,传统生成式模型仅侧重视频生成,缺乏对物理世界的深度认知,因此面临长时序交互不足、部署算力成本高昂、状态预测物理一致性差等行业瓶颈。
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作为业内首个实现“多模态理解—生成—预测”一体化的开源具身原生世界模型,Kairos 3.0-4B并非在大语言或视觉模型后简单附加运动接口,而是从架构底层为机器人在真实世界的运行进行设计,以自然界基本物理规律与因果规律为认知根基,构建起跨本体的统一世界理解框架,打破传统具身智能“行为模仿”的技术局限,将模型能力升级至“物理级深度理解”的全新维度。
得益于原生架构的优势,该模型不再依赖昂贵且稀缺的真机数据,而是通过内化物理规律、推演因果逻辑,在更优的模型与数据规模下,实现强泛化、长时序推理与可靠的端侧部署。它能精准解析物体受力、重心、摩擦等物理约束,完成复杂任务的推理、规划与可行性分析,兼容多模态传感器指令,高效理解机器人动作与人类行为逻辑,实现从“执行指令” 到 “理解任务” 的本质跨越。
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在复杂交互场景的实测中,机器人可平稳端起盛有水的托盘,运动过程中水面呈现自然真实的水波动态;将托盘放置桌面后,模型凭借任务思维链自主规划,精准判断牛奶苹果的摆放位置,有序将物品规整放置于托盘之上。
7分钟长时连贯场景动态交互
在具身智能领域,长时序视频生成始终是制约技术落地的核心瓶颈。
凭借“多模态理解—生成—预测”一体化架构,大晓机器人推出的Kairos 3.0-4B,可结合Agent智能体技术,在长时序视频生成能力上实现颠覆性突破。Kairos智能体可将用户复杂交互指令进行层级化解析与结构化拆解,依托模型对序列间的时空演化、物理规则、场景动态及交互逻辑精细化预测,补全连续世界信息,并通过自我反思机制实现闭环迭代优化。最终生成长达7分钟的具身动态交互视频,且全程保持场景连贯与物理真实,为具身智能的训练与落地开辟了全新路径。
在家庭场景范例中,机器人实现全流程一镜到底的自主作业:先有序整理桌面上的杯子与纸巾盒,规划合适位置摆放物品,随后自主进入洗衣机,捡拾衣服,打开洗衣机、完成衣物投放与清洗操作;接着穿过客厅进入厨房,开启冰箱取出牛奶,打开壁橱取出麦片,并打开抽屉取出碗与勺子,将麦片和牛奶倒入碗中,自主完成早餐制备。整个过程无断点,真实展现了模型的流畅动态交互、物体属性识别、符合物理规则的受力操控、柔性衣物物理表征能力,并依托完整任务思维链实现多场景自主规划与连贯执行,验证了模型在复杂家居环境下的物理认知、长时序推理与动态交互能力,后续将持续提升超精细操作能力。
这一能力让具身智能能够从容应对多场景下的复杂动态任务。无论是工业制造中的长流程装配,还是家庭服务中的持续交互,Kairos 3.0-4B都能生成连贯、真实的场景模拟,显著提升模型的泛化能力与部署可靠性,推动具身智能从实验室走向产业一线。
以轻量化实现高效能推理速度
Kairos 3.0-4B模型凭借架构创新与技术突破,在推理效率、算力消耗、部署适配三大维度均实现业界领先,同时突破具身智能端侧实时部署的核心瓶颈。
Kairos 3.0-4B在行业内率先实现云侧1:1实时推理,推理速度较Cosmos 2.5提升72倍。同时,它也是行业首个在THOR平台端侧部署的具身世界模型,可在端侧实现高效实时推理。依托端侧部署,模型可直接输出机器人从上肢到手指再到下肢的全方位控制指令,省去中间转译环节,让机器人“想到即可做到”。
在A800 GPU性能Benchmark中,Kairos 3.0-4B凭借自研的混合时间线性注意力算子,实现了算力效率与推理速度的数量级突破,性能全面碾压主流具身世界模型。
推理速度上,Kairos 3.0-4B完成10秒生成任务耗时仅9.5秒,比Cosmos 2.5(687.2秒)快约72倍,比Wan 2.2(85秒)快约9倍,比Lingbot(1436秒)快约151倍。
Kairos 3.0-4B 以4B轻量化参数实现23.5GB显存占用,与5B的Wan 2.2相当,远低于14B的Cosmos(70.2GB)和28B的Lingbot(46.1GB),在保持极致性能的同时,大幅降低部署门槛,完美适配具身智能端侧实时推理需求,打破“大参数=高性能”的行业固有认知。
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Kairos 3.0-4B凭借极低的算力消耗与显存占用,在单卡、多卡环境下均实现业界领先的实时推理速度,完美适配英伟达、沐曦、海光、壁仞等多款GPU。其高效能特性可直接满足具身智能系统低延迟、高可靠、端侧实时部署的需求,无需依赖昂贵的真机数据,即可实现强泛化与可靠部署。
大晓机器人完成天使轮融资!CEO王晓刚:具身智能是潜力无限增长迅猛的赛道
原标题:《让机器人真正从“会表演”走向“能干活”,大晓机器人开源原生具身世界模型》
栏目编辑:易蓉
本文作者:新民晚报 郜阳
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