MiniCPM-Robot是面壁智能开源的轻量具身智能 VLA 模型系列,包含 1.5B 参数的 MiniCPM-RobotManip 通用操作模型与 0.9B 参数的 MiniCPM-RobotTrack 跟踪导航模型,配套 PhyAI 推理框架。模型采用视觉 Token 压缩与流式上下文记忆技术,支持机械臂长程精细操作与机器狗室内外目标跟踪,可在弱网环境下端侧本地运行,推理延迟低至 120ms,在主流评测中跻身第一梯队。

MiniCPM-RobotManip:控制机械臂完成长程操作任务(如做三明治),支持多摄像头输入,具备上下文记忆能力,可记住任务进度与历史动作。
MiniCPM-RobotTrack:让机器狗根据自然语言指令持续跟踪指定目标,支持单目标跟踪、多人干扰跟踪和模糊目标跟踪,可在弱网/无网环境下本地运行。

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克隆 GitHub 仓库并安装依赖。
准备硬件:机械臂(RobotManip)或宇树 Go2 Edu 机器狗(RobotTrack)。
极小参数,第一梯队性能:1.5B 参数在 LIBERO、Calvin、RoboTwin2 等评测中比肩 π0.5 等更大模型;RMBench 上下文记忆得分约 53 分,远超 π0.5 的约 10 分。
推理延迟减半:H100 上单帧决策延迟约 120ms,接近 π0.5(234ms)的一半。
纯端侧运行:机器狗本地算力即可稳定 5Hz 以上跟踪,断网仍能持续工作。
| 维度 | MiniCPM-RobotManip | π0.5 |
|---|---|---|
| 参数量 | 1.5B | 3B |
| 开源 | ✓ | ✓ |
| LIBERO | 97.5 | 96.9 |
| Calvin | 4.1 | 4.1 |
| RMBench | 53.5 | ~10 |
| 单帧延迟 | ~120ms | ~234ms |
| 上下文记忆 | 流式复用历史信息 | 主要基于单帧判断 |
| 端侧部署 | 支持本地运行 | 通常需云端算力 |
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