Dexbotic开源!具身智能VLA平台性能突破,机器人叠盘子100%成功

2025年10月22日
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(图片来自网络)

Dexbotic开源!具身智能VLA平台性能突破,机器人叠盘子100%成功

【新智元导读】Dexbotic这个开源的VLA一站式平台,让机器人性能大幅提升,UR5e真机实现100%成功率,在五大仿真环境性能提升达46%,还支持RTX 4090训练!为具身智能研究提供了新的底座。

当前具身智能核心是视觉—语言—动作(VLA)模型,VLA是关键。但随着技术发展,面临框架分散、流程繁琐等挑战。Dexbotic作为统一平台,解决了这些问题。

Dexmal原力灵机重磅开源的Dexbotic,构建了「VLA统一平台」。作为具身智能VLA模型一站式科研服务平台,为VLA科研提供基础设施,加速研究效率。官网:https://dexbotic.com / Paper:https://dexbotic.com/dexbotic_tech_report.pdf / GitHub:https://github.com/Dexmal/dexbotic / Hugging Face:https://huggingface.co/collections/Dexmal/dexbotic-68f20493f6808a776bfc9fc4

  • 在SimperEnv中:Dexbotic使UR5e机器人实现100%成功率,性能提升高达46.2%,极大提升操控稳定性与泛化性。
  • CALVIN环境中:预训练模型使模型在长周期任务中更稳健,多指令串行任务表现提升,平均任务长度增加。
  • ManiSkill2中:Dexbotic版本在多项任务上显著优于原版,OFT策略提升幅度达42%,增强3D感知与空间推理能力。
  • RoboTwin2.0中:在多任务测试中提升显著,「放置空杯子」任务提升近3倍(11%到30%),改进仿真到现实转换。
  • LIBERO基准中:不同任务套件均获性能提升,DB-CogACT在四项任务套件中平均成功率提高1.3个百分点。

在真实场景测试中,Dexbotic在摆放盘子等任务中实现100%成功,实用性进一步增强。

Dexmal还推出开源硬件DOS-W1,采用完全开源设计,降低机器人使用门槛与改造便利性,同时支持云端与本地训练方案,统一训练数据格式,方便部署。

Dexbotic架构包含数据层、模型层、实验层,数据统一格式整合多源数据,模型层提供统一模块化VLA框架与预训练模型,实验层以实验为中心支持快速迭代,解决VLA技术碎片化问题。

Dexbotic对比其他开源工具,在模型、数据格式、开发范式等方面有提升,推动机器人研究标准化,与LeRobot等共同丰富生态,为具身智能发展贡献力量。

10月23日晚19:00,Dexmal原力灵机创始团队成员汪天才将现身直播间,讲解开源一站式VLA工具箱Dexbotic,欢迎预约观看交流。

(声明:该内容经AI精编) 查看原网页

精彩评论(10)

  • 网友10 2025-10-22 13
    开源让科技发展更快,大家都受益!
  • 网友9 2025-10-22 13
    创始人直播讲解肯定有干货,很期待!
  • 网友8 2025-10-22 13
    架构设计很先进,解决了碎片化问题!
  • 网友7 2025-10-22 13
    从仿真到真机测试都很成功,实用性验证了!
  • 网友6 2025-10-22 13
    具身智能发展不错,这类平台很重要!
  • 网友5 2025-10-22 13
    性能提升46%很 impressive,技术实力很强!
  • 网友4 2025-10-22 13
    开源硬件和软件结合很赞,研究门槛降低了!
  • 网友3 2025-10-22 13
    机器人叠盘子成功很神奇,感觉未来近了!
  • 网友2 2025-10-22 13
    VLA统一平台解决了好多问题,研究效率提升明显!
  • 网友1 2025-10-22 13
    这开源项目太厉害了,机器人技术进步飞快,以后肯定有用处!
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