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从任何图像生成仿真实3D资源:PhysX支持保留显式关节及物理特性,现已开放源码

发布时间:2025-11-24 17:53:44 | 责任编辑:张毅 | 浏览量:2 次

南洋理工大学与上海人工智能实验室联合发布开源框架 PhysX-Anything,只需一张 RGB 图像即可输出带几何、关节、物理参数的完整3D 资产,可直接导入 MuJoCo、Isaac Sim 进行机器人策略训练。
技术亮点
1. 由粗到细 pipeline:先预测整体物理属性(质量、质心、摩擦系数),再部件级细化几何与关节极限角度,避免“视觉优先”导致的物理失真。
2. 新型压缩3D 表示:把面片+关节轴+物理属性编码进8K 维隐向量,推理时一次解码,生成速度较 SOTA 提升2.3倍。
3. 显式物理监督:在数据集里加入12万组真实物理测量,训练阶段引入质心、惯量与碰撞盒损失,确保仿真一致性。
实测结果
在 Geometry-Chamfer 与 Physics-Error 双指标上,PhysX-Anything 分别降低18% 与27%;绝对尺度误差 <2cm,关节运动范围误差 <5°,显著优于 ObjPhy、PhySG 等最新方法。真实场景测试(宜家家具、厨房用具)中,生成资产导入 Isaac Sim 后,机器人抓取成功率提升12%,训练步数减少30%。
开源与影响
项目已上线 GitHub,权重、数据和评测基准同步开放;团队计划2026Q1发布支持「视频输入」的 V2版,可预测可动部件时序轨迹,为动态场景策略学习提供支持。
论文:https://arxiv.org/pdf/2511.13648

从任何图像生成仿真实3D资源:PhysX支持保留显式关节及物理特性,现已开放源码

这是一篇关于PhysX-Anything单图生成可仿真3D资产:显式保留关节与物理参数,已开源的文章,内容值得关注。

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