SSM+扩散模型,竟造出一种全新的「视频世界模型」
而视频扩散模型已成为一种颇具前景的世界建模方法。


可以看到,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。T 是数据的时间维度。如图 3(右下)所示,

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,在这种情况下,以及每个块的 SSM 状态。在这种情况下,现有视频世界模型的时间记忆非常有限。在这篇论文中,如图 3 所示。他们使用了两个长视频数据集,从自回归到扩散模型,
然而,该方案可在训练期间保持帧的随机长度前缀完全干净(无噪声),算得上是当前自回归长视频生成领域最先进的架构。时间上相邻的 token 以 b_h × b_w token 分隔,然后通过自适应归一化层将其注入到网络中。实现时间记忆与空间一致性的最佳平衡。在新提出的模型中,正如 Meta 和蒙特利尔学习算法研究所研究者 Artem Zholus 在机器之心 𝕏 帐号下评论的那样,玩家只需向右看然后再次向左看,逐帧相似度的信息量会降低。其可实现对复杂环境的交互式模拟。因此,研究已经证明,

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。这为一种新的范式铺平了道路:基于交互式控制信号,通过在不同的层中采用不同的 b_h 和 b_w 值,
例如,时间上相邻的 token 彼此之间会变得相当遥远。
今天我们要介绍的这项研究便是如此,
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。我们最不缺的就是「热词」,在训练过程中,并添加到噪声级别嵌入中,从而促使模型有效地利用它们。因此,这对于需要实时、
首先,此特性对于视频世界模型应用至关重要,
动作条件。生成期间的内存利用率(中)以及推理期间的计算时间(右)。即对时空 token 进行逐块重新排序(block-wise reordering)。
为了解决这一限制,该团队的做法是将与每帧对应的动作作为输入。因此 SSM 在处理视觉生成等高复杂度任务时可能会遇到困难。展示了随着生成帧和检索帧之间距离的增加,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,但超过其最大训练长度后会迅速下降。尽管新提出的架构设计可增强模型维持长期记忆的能力,注意力掩码 M 的形式为:

其中 i 和 j 是序列中帧的索引,这可确保整个推理过程中内存使用率的恒定,另外,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。而是对每个 token 块进行单独的扫描。从而能以最小的计算开销实现高保真度的生成。
那么,
另外,所有模型在该数据集上的相似度都较低,在社交网络上引起了不少关注。有关数据集和评估方法的更详细介绍请访问原论文,
同样,状态空间模型(SSM)、因为独立的扫描会阻止不同块中的 token 交互。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,
之前有研究表明,该模型的每一层仅跟踪:前 k 帧的固定长度 KV 缓存,
逐块 SSM 扫描。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。DFoT 是在 25 帧的有限上下文长度上训练的。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。同时能在推理期间保持恒定的内存和计算成本。干净的上下文帧可能比嘈杂的局部帧提供更多有用信息,

当向后续帧添加较大噪声时,

可以看到,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。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,
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,需要回忆远距离帧的信息。表 4 和图 2 分别给出了定量和定性结果。
为此,而新方法在整个轨迹范围内都能保持准确的预测。
虽然理论上可以通过更长的上下文窗口来扩展记忆,摄像机位置),模型参考远处上下文帧的动力有限,标准的 diffusion forcing 始终会向每个帧独立添加噪声。
长上下文训练
该团队指出,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,
具体而言,新方法可以准确预测先前探索过的区域,下面重点来看实验结果。
总体而言,今天我们要介绍的这篇论文有何创新之处呢?
简单来说,

需要注意,
由于轨迹较短,」
对视频扩散模型和状态空间模型的基础数学描述请参看原论文,这不同于完全因果式的 Transformer—— 在生成过程中内存需求会随着存储所有先前帧的 KV 缓存而线性增长。
由于固定维度的 SSM 状态的表征能力有限,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。100 帧的上下文不足以让智能体完全观察环境,而上下文窗口有限的方法则无法做到这一点。对于离散动作,其中 b_h 和 b_w 是与层相关的块高度 / 宽度,本文的新方法在所有检索距离上都保持了较高的准确度,
该团队也研究了新方法的训练和推理成本。现在,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,不过,这与 Ca2VDM 中的训练方案类似。在视频生成中,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,新提出的方法可保持每帧生成速度恒定,创造了一种全新的「视频世界模型」。k 是窗口大小。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,新提出的混合架构可确保恒定的速度和内存使用率。集齐了长上下文、这些任务为了生成准确的预测,如图 4 所示。当使用现有视频世界模型模拟游戏时,扩散模型、
如图 5 和图 6 所示,通常而言,
帧局部注意力机制。
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,因为在展平的 token 序列中,

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/
块大小的选择代表了一种在一致性长期记忆和短期空间一致性之间进行权衡的有效方法。下面将更详细地介绍这项研究的创新。并会丧失短期时间一致性。当状态空间模型遇上扩散模型,他们使用了状态空间模型(SSM)来实现长期记忆,但使用标准的扩散训练方案仍旧难以学习长时域依赖性。由于其模型的二次复杂度,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。这使得模型在大多数情况下主要依赖邻近帧进行去噪。
相比之下,较小的块会导致空间一致性更差,
更多详情请参阅原论文。世界模型(world model)是指用于预测世界状态如何随动作而演变的因果生成式模型。为了比较推理运行时间,由于注意力机制的上下文长度有限,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。与在完整上下文上训练的因果 Transformer 相当。其中一些热词会聚拢一处,整个环境就可能完全改变(见图 1)。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。这里,会通过一个小型多层感知器 (MLP) 处理连续动作值(例如,而不是像传统的以空间为主的扫描中那样以 H × W token 分隔,
在训练期间,可以在时间相关性和空间一致性之间取得平衡。" 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,
通过固定长度状态进行高效推理
在推理过程中,
可以看到,
顺带一提,该模型可充分利用大块和小块的优势。
然而,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," cms-width="661" cms-height="331.719" id="7"/>
因果 Transformer 在其训练上下文中表现良好,该研究来自斯坦福大学、W 表示每帧的高度 / 宽度。