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PAWBench:视频生成模型距离概率对齐的世界建模还有多远
PAWBench: How Far Are We from Probabilistically Aligned World Modeling?
近期的视频生成模型日益被视作世界模型。许多物理过程可以以多种有效方式展开。因此,一个世界模型不仅应再现一条合理的轨迹,还应再现相同初始观察和动作下可能行为的分布。我们将这种分布层面的要求称为概率对齐。然而,现有评估大多只关注单个视频的合理性,并未测试重复生成是否能恢复正确的分布。这引出了一个核心问题:当前视频生成器距离概率对齐的世界建模还有多远?为回答此问题,我们将概率对齐形式化为世界模型的分布性标准,并引入PAWBench,一个用于评估视频生成器作为世界动态随机采样器的基准。我们进一步提出PAWEval,一种结果层面的协议,将重复视频滚动转换为可能物理行为的经验分布。在50个场景和11个当前系统中,没有模型能一致匹配参考概率,同时恢复有效行为的范围。在确认了这一差距后,我们测试语言提示、初始噪声采样或模型训练是否能重塑模型的预测分布。我们相信,我们的工作可为未来迈向概率对齐世界建模的努力奠定基础。
更进一步:量化金融体系
看懂新闻只是起点——沿量化金融路径,把它变成能交付的工程能力