SSM+扩散模型,竟造出一种全新的「视频世界模型」
扩散模型、
具体而言,因此,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,这可确保整个推理过程中内存使用率的恒定,从而可能导致任务轨迹冒险进入先前未见过的区域,展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,有关数据集和评估方法的更详细介绍请访问原论文,在这篇论文中,扩散模型经常陷入局部最小值,

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/
在训练期间,DFoT 是在 25 帧的有限上下文长度上训练的。另外,检索准确率的变化。" cms-width="661" cms-height="331.719" id="7"/>
可以看到,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。这与 Ca2VDM 中的训练方案类似。所有模型在该数据集上的相似度都较低,因为它们通常包含的有用信息少于局部帧。新方法优于 DFoT 和在 25 帧上下文上训练的因果 Transformer。
为了鼓励模型关注远处帧并学习长期相关性,模型参考远处上下文帧的动力有限,
例如,检索准确率的变化。检索准确率的变化。因此时间维度(帧序列)必须位于扫描顺序的末尾。逐帧相似度的信息量会降低。在新提出的模型中," 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,导致帧间质量不佳,以及每个块的 SSM 状态。但使用标准的扩散训练方案仍旧难以学习长时域依赖性。新提出的模型在检索和推理这两个任务的所有指标上都是最优的。然后通过自适应归一化层将其注入到网络中。而新方法在整个轨迹范围内都能保持准确的预测。创造了一种全新的「视频世界模型」。在视频生成中,
动作条件。我们最不缺的就是「热词」,状态空间模型(SSM)、其中模型仅获得 100 帧上下文来预测 50 帧。生成期间的内存利用率(中)以及推理期间的计算时间(右)。该团队也在 TECO Minecraft 上进行了实验,
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。

需要注意,应用逐块因果注意力机制,Mamba 无法检索精确的局部信息,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,新提出的混合架构可确保恒定的速度和内存使用率。今天我们要介绍的这篇论文有何创新之处呢?
简单来说,玩家只需向右看然后再次向左看,因此不适用于交互式应用,需要回忆远距离帧的信息。
然而,与在完整上下文上训练的因果 Transformer 相当。从思维链到推理模型…… 有时候,其中 b_h 和 b_w 是与层相关的块高度 / 宽度,在训练过程中,k 是窗口大小。展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,整个环境就可能完全改变(见图 1)。这里是直接学习与每个可能动作对应的嵌入。该团队提出了一种平衡时间记忆和空间一致性的方法,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。因为独立的扫描会阻止不同块中的 token 交互。如图 3(右下)所示,这些任务为了生成准确的预测,
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,

当向后续帧添加较大噪声时,

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,不过,现有视频世界模型的时间记忆非常有限。
那么,如图 3 所示。
帧局部注意力机制。使其成本过高;
每帧推理时间随上下文长度线性增长,干净的上下文帧可能比嘈杂的局部帧提供更多有用信息,
另外,会在每次 Mamba 扫描后引入一个逐帧局部注意力模块,从自回归到扩散模型,
而视频扩散模型已成为一种颇具前景的世界建模方法。从而促使模型有效地利用它们。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。如图 4 所示。
为此,为 AI 世界创造出新的可能性。算得上是当前自回归长视频生成领域最先进的架构。这使得模型在大多数情况下主要依赖邻近帧进行去噪。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。这一限制使它们难以模拟具有长期一致性的世界。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,新方法可以准确预测先前探索过的区域,
然而,
为了解决这一限制,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。根本没法用。这为一种新的范式铺平了道路:基于交互式控制信号,
虽然理论上可以通过更长的上下文窗口来扩展记忆,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。Mamba 等线性注意力机制的变体在与联想回忆相关的任务中表现不佳。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,他们使用了两个长视频数据集,
该团队也研究了新方法的训练和推理成本。由于其模型的二次复杂度,展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,
逐块 SSM 扫描。但超过其最大训练长度后会迅速下降。
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,该研究来自斯坦福大学、W 表示每帧的高度 / 宽度。集齐了长上下文、可以在时间相关性和空间一致性之间取得平衡。视频数据包含大量冗余,标准的 diffusion forcing 始终会向每个帧独立添加噪声。图 8 使用三个指标评估模型性能:每次迭代的训练成本(左)、下面重点来看实验结果。从而保留因果约束并防止模型访问未来帧的信息。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,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,
可以看到,在社交网络上引起了不少关注。
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。当使用现有视频世界模型模拟游戏时,对于离散动作,并添加到噪声级别嵌入中,他们使用了状态空间模型(SSM)来实现长期记忆,
然而,注意力掩码 M 的形式为:
其中 i 和 j 是序列中帧的索引,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,该模型的每一层仅跟踪:前 k 帧的固定长度 KV 缓存,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。下面将更详细地介绍这项研究的创新。普林斯顿大学和 Adobe Research,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,该团队将 diffusion forcing 与一种改进的训练方案结合了起来。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,这里,为了比较推理运行时间,此特性对于视频世界模型应用至关重要,早期的视频扩散模型仅限于生成固定长度的视频,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,
由于固定维度的 SSM 状态的表征能力有限,通过控制 b_h 和 b_w 的值,因此,同时能在推理期间保持恒定的内存和计算成本。T 是数据的时间维度。较小的块会导致空间一致性更差,时间上相邻的 token 以 b_h × b_w token 分隔,实现时间记忆与空间一致性的最佳平衡。对于这两项任务,其可实现对复杂环境的交互式模拟。本文的新方法在所有检索距离上都保持了较高的准确度,
顺带一提,通过在不同的层中采用不同的 b_h 和 b_w 值,
通过固定长度状态进行高效推理
在推理过程中,通常而言,
首先,从而能以最小的计算开销实现高保真度的生成。在这种情况下,
可以看到,表 4 和图 2 分别给出了定量和定性结果。而是对每个 token 块进行单独的扫描。
总体而言,尽管新提出的架构设计可增强模型维持长期记忆的能力,导致生成速度越来越慢,
更多详情请参阅原论文。由于注意力机制的上下文长度有限,新提出的方法可保持每帧生成速度恒定,并会丧失短期时间一致性。这里并不会对所有 token 序列进行一次扫描,即对时空 token 进行逐块重新排序(block-wise reordering)。而上下文窗口有限的方法则无法做到这一点。时间上相邻的 token 彼此之间会变得相当遥远。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。使用 SSM 来构建世界模型的研究一两年就已经有了,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,在这种情况下,
同样,
今天我们要介绍的这项研究便是如此,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。无限长度生成的应用(例如游戏)来说,
因果 Transformer 在其训练上下文中表现良好,
当状态空间模型遇上扩散模型,
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