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Diffusion / Flow + RL

GoalFlow:目标驱动的流匹配多模态轨迹生成

GoalFlow: Goal-Driven Flow Matching for Multimodal Trajectories Generation

给流一个目标点

arXiv 2503.05689 ↗

它要解决什么问题

flow matching 生成轨迹容易发散,需要一个约束方向的锚。

机制拆解

  1. 用 flow matching 学习从噪声轨迹到目标轨迹的速度场
  2. 引入 goal point 约束生成方向,减少轨迹发散
  3. 输出多模态候选后通过 scoring 选择

量产判断

读完应该能问

  • goal point 从哪来?导航给的还是模型自己预测的?

回到术语

  • 流匹配——不预测噪声,而是学习从噪声轨迹流向真实轨迹的连续速度场,推理时解 ODE——采样步数更少。
  • 多模态轨迹——未来不是一个确定的点,而是一个分布:可以跟车、变道、让行、绕行,模型输出多条候选来表达这种不确定性。