点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:MoWorld-3D世界模型发布,打通AI从“对话交互”到“物理交互”的关键一步
首页> 经济频道> 光明经济 > 正文

MoWorld-3D世界模型发布,打通AI从“对话交互”到“物理交互”的关键一步

来源:新华网2026-08-06 18:00

  在不久前落幕的2026世界人工智能大会(WAIC)期间,“世界模型”成为场内外热议的高频词。目前,大多数视频生成模型仍在比拼影视创作能力,而业界前沿目光已转向一个更具挑战性的命题,为视频模型引入物理可交互信号,让用户以物理输入的形式与模型进行交互。有业界认为,世界与视频的关键区别就在于世界是可实时物理交互的,因此一个可物理交互的视频模型等价于创造了一个世界,也就是世界模型。

  世界模型应用非常广泛,它走向产业风口的真正原因,是源于近两年的大量的现实需求。产业界意识到,要让AI进入工厂车间、驶入城市道路、走进家庭场景,仅靠语言能力远远不够,必须掌握重力、碰撞、摩擦乃至因果关系等物理世界的基本法则。而在现实环境中反复试错成本高昂、风险不可控,世界模型提供的虚拟仿真场,将训练试错转移至算力集群,大幅降低落地门槛。此外,世界模型在游戏娱乐、影视内容创作、工业测绘等领域都展现了巨大的应用潜力。

  业界普遍认为,2026年是“世界模型元年”。在此背景下,国产世界模型的突破显得尤为关键。

  7月16日,WAIC开幕前夕,国家人工智能应用中试基地(具身智能)联合华为、魔芯(杭州)科技有限公司于杭州正式发布MoWorld-3D世界模型,全栈基于昇腾NPU构建的交互式三维世界模型正式亮相。MoWorld-3D将走出实验室,成为即插即用的公共工具,向全行业开放能力,支撑各领域空间智能应用快速落地。

  MoWorld-3D的核心能力很直观,用户可通过图像、文本等输入方式生成具备空间结构的三维场景,实现一套完整的、符合现实物理逻辑的高清3D场景。MoWorld-3D采用相机的六自由度运动作为物理信号,用户可在其生成的“世界”里行走、转身、环绕观测场景全貌。并且所产生的世界中建筑结构、道路走向、物体位置均贴合真实空间规律。

  此次MoWorld-3D正式发布,也是魔芯科技技术路线的重要里程碑。成立于2021年的魔芯科技,长期深耕4D动态世界基座大模型研发,以全国产算力为底座,主攻空间智能核心技术,产品覆盖自动驾驶、工业数字孪生、影视3D内容、具身智能等多个赛道。早在2025年12月,魔芯科技便落地华为(杭州)培训中心,推出交互式视频世界模型KOKONI-World原型,完成技术可行性验证。2026年7月,魔芯科技再次推出全国产自研世界模型基座MoWorld。这次,基于MoWorld强大的场景生成能力作为基础,MoWorld-3D实现了架构、性能、工程化能力全面升级,实现从实验室原型到规模化落地的完整跨越。

  技术参数层面,MoWorld-3D采用28B参数MoE混合专家架构,依托昇腾NPU集群稳定运行,推理综合成本仅为同等规模进口GPU方案的30%。低成本、高实时性的双重优势,为具身智能规模化训练打开了全新路径。

  超高实时交互性能与成本优势,源自魔芯科技与昇腾AI长达一年多的深度联合创新。不同于普通视频模型,世界模型对长序列训练、多卡并行调度、推理时延、集群稳定性提出严苛要求,单纯硬件适配无法释放全部性能。昇腾不仅提供稳定可靠的自主创新算力底座,更开放底层算子、并行调度工具链。双方团队围绕昇腾AI基础软硬件开展系统性技术攻关,完成多NPU协同调度优化、注意力计算轻量化、混合精度量化、生成算子融合等多层改造,将场景解码、主干生成任务拆分至多卡并行执行,减少显存冗余搬运与无效计算,最终实现高速低成本的“世界”生成。

  对于人形机器人、自动驾驶等产业而言,MoWorld-3D的落地具有重要意义。过去,工业机器人、服务机器人掌握抓取、避障、搬运等动作,需要在真实产线、居家环境中成百上千次实操试错,设备损耗、场地、时间成本居高不下,还存在碰撞伤人、设备损毁的安全隐患。依托MoWorld-3D搭建的数字仿真训练场,机器人所有动作演练均可在虚拟空间完成,碰撞、失误仅产生虚拟损耗,支持高频次复盘迭代。

  当全球AI产业正在加速从会聊天的语言智能向能行动、懂物理的空间智能跃迁,MoWorld-3D依托昇腾算力实现全栈自研突破,不仅为具身智能、自动驾驶、数字孪生等行业发展提供了自主可控的数字底座,更为空间智能产业自主化发展探明了可行路径。

阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 四川越西:欢庆彝族火把节

  • 祁连山下,呦呦鹿鸣引客来

独家策划

推荐阅读
团队攻克了满足多功能、智能化的海缆敷设双通道布缆作业系统设计技术,使作业系统具备高度自动化和智能化水平。
2026-08-06 09:48
近日,云深处自主研发生产的四足机器人完成海关通关后出口瑞士,用于当地厂区安防、地下管网隐患排查等业务场景。“核电安全标准严苛,产品能够在瑞士核电站成功落地,充分印证国产机器人的稳定性和可靠性,我们已达成扩产合作意向。
2026-08-06 09:48
记者6日从中国科学院高能物理所获悉,我国科研人员领衔的北京谱仪Ⅲ实验国际合作组,历经15年实验研究,首次证明一类全新物质形态——胶球的存在。
2026-08-06 09:47
记者5日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研团队与合作者依托强流重离子加速器装置(HIAF),成功产生并鉴别了稀有原子核铪-153。实验中,团队利用HIAF增强器提供的铋-209束流轰击石墨靶,通过弹核碎裂反应产生放射性核素。
2026-08-06 09:47
记者日前从陆军军医大学新桥医院血液病医学中心获悉,由该中心张曦教授和宋清晓研究员领衔的研究团队,首次揭示了皮肤慢性移植物抗宿主病(cGVHD)“久治难愈”的核心机制,找到了打破纤维化恶性循环的关键“开关”。
2026-08-06 02:30
最初,动画和实拍泾渭分明,然而随着手工转描、仿真合成、运动捕捉这类手段的引入,动画和实拍开始相互渗透。AI对动画与实拍的缝合,会将影像艺术彻底引向“泛动画”的时代。
2026-08-05 09:33
衣服透气不闷汗、个性化定制汽车交付快、人形机器人型号多,商品性能更好、生产效率更高、创新活力更足……近年来,这些生产生活中的变化,折射出纳米制造、柔性制造、共享制造等新趋势。
2026-08-05 09:26
在这样的微观世界里,科学家操控原子和分子,设计制造具有特殊性能的新材料、新器件,这就是纳米制造。目前,纳米制造已经实现在原子分子量级设计新材料,按需定制材料的储能、催化、防腐、导电等特性,突破传统制造的性能天花板。
2026-08-05 09:26
近日,中国农业科学院都市农业研究所联合国内外科研单位,发现了改良生菜体内的营养和风味物质的基因密码。生菜在被人类驯化与改良的漫长过程中,口感和营养发生显著变化,这背后离不开关键基因的“调控”。
2026-08-05 09:24
当地时间3日,在意大利佛罗伦萨举办的第46届国际空间研究委员会(COSPAR)科学大会上,中国气象局王劲松研究员荣获威廉·诺德伯格奖章。王劲松是首位获此殊荣的中国科学家,并同步获得一颗小行星命名。此次获奖表明,我国空间科学与应用领域研究成果获得国际学术界高度认可。
2026-08-05 07:40
石墨烯,单层碳原子排成的蜂窝薄膜,薄到极致。但把它一层层摞起来时,层与层之间如何错位——用专业术语叫作堆垛方式——会彻底改写材料的“脾气”。
2026-08-04 03:05
中国石化重庆川维化工公司5万吨/年特种聚乙烯醇(PVA)树脂装置日前顺利一次开车成功并产出合格产品,首批货品已发往欧洲。至此,川维化工PVA总产能达21万吨/年,跃居全球单一工厂中最大的高端PVA生产基地。
2026-08-04 03:05
菱方堆垛的石墨烯有一个天然“超能力”:电子彼此间的相互作用强,集体表现出超导、磁性等奇特行为。这在物理学上叫“强电子关联”——电子不再是各自乱跑的粒子,而是有着充分沟通的步调一致的集体,像一支训练有素的“乐队”。
2026-08-04 03:05
今年上半年,人工智能领域一系列标志性成果密集落地。在技术、应用、生态、治理的协力牵引下,人工智能产业迸发出前所未有的发展活力,赋能实体经济的成效持续凸显。
2026-08-04 09:31
近日,由人力资源社会保障部、安徽省人民政府共同主办的“创赢未来”创业大赛(以下简称“大赛”)全国赛在安徽合肥圆满收官。在大赛同步举办的创业安徽成果展区,一瓶瓶单原子农药整齐陈列,它们同样是“人工智能+创业”的杰作。
2026-08-04 09:31
日前,华中科技大学同济医学院基础医学院郭峥教授团队首次证明:干细胞能够通过表观遗传机制“记忆”自身的分裂次数,像精密仪器般严格遵循着“8+1”的分裂计数规律。
2026-08-03 03:15
伴随着一阵嗡鸣声,国姓岙码头,满载饵料的农业无人机腾空而起,飞向远处的大黄鱼养殖基地。“引入农业无人机后,作业效率提升3倍以上,每年每个网箱预计可节约管理成本约5000元。
2026-08-03 09:16
中国气象局总工程师潘进军表示,中国气象智能预警方案“妈祖”,正发展为面向发展中国家的共享型、可定制、可持续的国际公共产品。
2026-08-03 09:15
碳计量是实现“双碳”目标的基础性工作,是科学核算碳储量、规范碳汇交易、推动生态产品价值实现的关键支撑。
2026-08-03 09:15
提高科技创新投入效能的关键,在于改革科研经费管理和评价机制。科技创新投入效能的提高,是关乎国家创新体系整体效能的系统工程。
2026-08-03 09:14
加载更多