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      特斯拉開(kāi)源硬件,中國(guó)公司回應(yīng)來(lái)了:直接把機(jī)器人大腦開(kāi)源了

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      田晏林 發(fā)自 凹非寺
      量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

      特斯拉開(kāi)源硬件專(zhuān)利后,所有人都在等:中國(guó)公司怎么回應(yīng)?

      現(xiàn)在答案來(lái)了——跟風(fēng)硬件沒(méi)意思,要開(kāi)源就找比硬件更值錢(qián)的東西。

      4月22日,智平方發(fā)布AlphaBrain Platform開(kāi)源社區(qū)。這是全球首個(gè)一站式開(kāi)箱即用的具身智能模型開(kāi)源社區(qū)。



      注意,這次不是單模型開(kāi)源,智平方聯(lián)合港科大(廣州)熊輝團(tuán)隊(duì)直接拿出了一套“頂配全家桶”:

      • 具身前沿技術(shù)(類(lèi)腦/世界模型)
      • 最全架構(gòu)覆蓋(RL/傳統(tǒng)VLA/類(lèi)腦)
      • 最自由組合能力(跨范式即插即用)
      • 最公平評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(統(tǒng)一Benchmark)
      • 最廣泛開(kāi)發(fā)社群(匯聚全球產(chǎn)學(xué)研開(kāi)源力量)

      這些原本只存在于頂尖實(shí)驗(yàn)室的前沿技術(shù),現(xiàn)在全部開(kāi)放!任你取用!

      有開(kāi)發(fā)者評(píng)價(jià):

      以前開(kāi)源是給你一個(gè)工具,現(xiàn)在開(kāi)源是直接給你一個(gè)工具箱。

      2023年成立的智平方,專(zhuān)注AGI原生的通用智能機(jī)器人,目前公司規(guī)模近300人

      一年12次融資,該公司被外界稱(chēng)為全球具身智能領(lǐng)域融資節(jié)奏最快的獨(dú)角獸。摩根士丹利也把它列為具身基礎(chǔ)模型的代表企業(yè)。

      此時(shí)拿出這樣一套“工具箱”,智平方有什么考量?



      過(guò)去兩年,具身智能涌現(xiàn)了大量開(kāi)源模型。但一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí)是:開(kāi)源模型很多,真正“好用”的很少。

      開(kāi)發(fā)者還是要面對(duì)各種問(wèn)題:這個(gè)模型怎么跑起來(lái)?那個(gè)模型跟它比誰(shuí)更強(qiáng)?我想做的創(chuàng)新能不能落地到真實(shí)場(chǎng)景?

      現(xiàn)在,AlphaBrain Platform選擇開(kāi)源“讓模型跑起來(lái)、比得清、落得地”的全鏈路能力,方便復(fù)現(xiàn)、方便對(duì)比、方便場(chǎng)景化落地。

      信號(hào)已經(jīng)很明確了:中國(guó)具身智能的開(kāi)源戰(zhàn),正式進(jìn)入頭部玩家卡位階段。

      5大技術(shù)亮點(diǎn),有3個(gè)最值得看

      前面說(shuō)過(guò)了,這套“頂配全家桶”集齊了業(yè)內(nèi)五大核心技術(shù)。

      其中最受關(guān)注的,當(dāng)屬世界模型、類(lèi)腦模型、RL Token和持續(xù)學(xué)習(xí)算法



      它們是當(dāng)前具身智能領(lǐng)域最火的技術(shù)路線,各有各的狠活兒。別急,咱們一個(gè)個(gè)來(lái)看。

      世界模型:最火的“想象力引擎”

      AlphaBrain Platform最硬核的地方,是把世界模型的能力給拉滿了,帶來(lái)了全球首個(gè)可插拔世界模型架構(gòu)(WA)

      亮點(diǎn)有主要有2個(gè):

      1、原生集成NVIDIA Cosmos Policy原始權(quán)重。

      這可不是掛個(gè)名頭。

      開(kāi)發(fā)者可以直接加載NVIDIA Cosmos Predict2那個(gè)2B參數(shù)的DiT原始預(yù)訓(xùn)練權(quán)重,在latent space里通過(guò)視頻擴(kuò)散模型預(yù)測(cè)機(jī)器人動(dòng)作。

      說(shuō)白了,就是把NVIDIA最核心的那套“動(dòng)作預(yù)測(cè)”能力,原封不動(dòng)地搬了過(guò)來(lái),可訓(xùn)參數(shù)約1,956M,這底子打得夠厚。

      2、預(yù)設(shè)三大主流世界模型Backbone,自由切換。

      • Meta的V-JEPA 2.1(約18億參數(shù)),視頻聯(lián)合嵌入預(yù)測(cè)架構(gòu);
      • NVIDIA自家的Cosmos Predict系列(約21億參數(shù))世界模型;
      • 通義萬(wàn)相的Wan 2.2(約50億參數(shù)),是這三款中體量最大的一個(gè),主打大規(guī)模文本-視頻生成。

      這陣容拿出來(lái),基本就是把全球頂尖的世界模型一網(wǎng)打盡了。

      這三個(gè)Backbone可以在Flow-Matching解碼器中進(jìn)行自由切換。

      啥意思?就是一個(gè)動(dòng)作解碼器(約1.1億參數(shù)),喂給這三個(gè)世界模型都能用。



      AI生成

      開(kāi)發(fā)者想對(duì)比不同世界模型在同一個(gè)任務(wù)上的表現(xiàn),一鍵切換就行了。

      訓(xùn)練模式切換也做到了極致簡(jiǎn)化。

      一條命令,就能通過(guò)統(tǒng)一配置入口切換訓(xùn)練模式,只需要簡(jiǎn)單修改配置文件即可運(yùn)行。

      RL Token:強(qiáng)化學(xué)習(xí)+VLA的黃金組合

      智平方自創(chuàng)立起,便確定了構(gòu)建物理世界大模型的核心技術(shù)方向,在行業(yè)尚未形成共識(shí)前,率先布局VLA架構(gòu)。這些年對(duì)VLA的研究一直沒(méi)有停下。

      在面對(duì)VLA結(jié)合強(qiáng)化學(xué)習(xí)的研究方向時(shí),開(kāi)發(fā)者往往要面對(duì)兩座大山:動(dòng)輒數(shù)十億參數(shù)帶來(lái)的極低的推理效率的門(mén)檻,以及微調(diào)時(shí)極易引發(fā)的“災(zāi)難性遺忘”難題。

      RL Token則是打破這一僵局的“黃金組合”,也是讓大模型真正可落地的場(chǎng)景化利器。

      智平方率先在LIBERO環(huán)境上完成了該路線的驗(yàn)證,并提出了一套對(duì)開(kāi)發(fā)者極其友好的開(kāi)源優(yōu)化方案。

      這套方案的核心突破在于:

      1、信息瓶頸編碼與VLA主體凍結(jié)

      為了解決算力開(kāi)銷(xiāo)和遺忘問(wèn)題,方案引入了信息瓶頸編碼器與兩階段訓(xùn)練策略。

      在RL微調(diào)階段,龐大的VLA主體參數(shù)被完全凍結(jié)。這不僅守住了模型原有的通用能力底線(避免災(zāi)難性遺忘),更讓訓(xùn)練的計(jì)算成本實(shí)現(xiàn)了斷崖式下降。

      2、降低RL的訓(xùn)練門(mén)檻

      通過(guò)架構(gòu)優(yōu)化,系統(tǒng)所需訓(xùn)練的參數(shù)量從原本龐大的3.9B驟降至約137M(僅占VLA總參數(shù)的3.5%)。

      更硬核的是,在實(shí)際的強(qiáng)化學(xué)習(xí)梯度更新環(huán)節(jié),僅涉及極輕量的1.3M參數(shù)。

      這意味著,開(kāi)發(fā)者不需要龐大的算力集群,僅需單張普通消費(fèi)級(jí)RTX 4090顯卡,就能跑通VLA的強(qiáng)化學(xué)習(xí)后訓(xùn)練(Post-training)。

      3、告別推翻重來(lái),實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)定進(jìn)化”

      換句話說(shuō),廣大開(kāi)發(fā)者可以在不破壞模型原有能力的前提下,對(duì)特定任務(wù)進(jìn)行低成本優(yōu)化。

      大模型終于可以像人類(lèi)一樣,在已有的豐富經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上不斷精進(jìn),而不是每次遇到新場(chǎng)景都反復(fù)推翻重來(lái)。

      這套方案證明了強(qiáng)化學(xué)習(xí)+VLA這對(duì)黃金組合,可以讓每個(gè)行業(yè)、每個(gè)場(chǎng)景都用它來(lái)定制自己的“能干活的AI”。

      持續(xù)學(xué)習(xí):數(shù)據(jù)洪流下的“不會(huì)忘”工程

      機(jī)器人一旦真實(shí)部署,每天都在產(chǎn)生新場(chǎng)景、新任務(wù)、新技能。

      傳統(tǒng)訓(xùn)練模式有個(gè)老大難問(wèn)題——學(xué)新的忘舊的,也就是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“災(zāi)難性遺忘”。

      要做通用智能機(jī)器人,持續(xù)學(xué)習(xí)(Continual Learning,CL)是繞不開(kāi)的底層能力。

      AlphaBrain Platform在這一塊做了比較系統(tǒng)的工程化工作:把CL從“單模型上的研究玩具”推向多架構(gòu)可復(fù)現(xiàn)的對(duì)比平臺(tái)。



      技術(shù)亮點(diǎn)主要有3個(gè):

      1、多架構(gòu)橫向?qū)Ρ?/strong>

      當(dāng)前前沿的VLA架構(gòu)——QwenGR00T、NeuroVLA、LlamaOFT、PaliGemmaOFT——都被納入了同一套CL驗(yàn)證流程。

      每個(gè)架構(gòu)上都跑了全參與LoRA兩種訓(xùn)練變體,形成統(tǒng)一基準(zhǔn)下的橫向?qū)Ρ龋皇侵辉谀骋粋€(gè)backbone上秀單點(diǎn)效果。

      2、跨架構(gòu)解耦:算法和模型互不侵入

      CL算法接口和業(yè)務(wù)模型完全解耦——換backbone成本極低。

      想把Experience Replay換成別的CL方法?實(shí)現(xiàn)一個(gè)統(tǒng)一的抽象類(lèi),所有架構(gòu)即可自動(dòng)適配。

      LoRA的注入、保存、加載合并也抽成獨(dú)立模塊,對(duì)外只暴露少量清晰API。

      也就是說(shuō),算法研究者不用啃每個(gè)VLA的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),模型開(kāi)發(fā)者也不用操心CL算法內(nèi)部怎么跑,雙方各司其職,協(xié)作成本降一檔。

      3、開(kāi)箱即用的訓(xùn)練-評(píng)估鏈路

      從訓(xùn)練一條命令啟動(dòng),到矩陣評(píng)估、遺忘分析出結(jié)果,整套pipeline有配套的wrapper和文檔。

      LoRA路線下的checkpoint體積也顯著小于全參版本,對(duì)顯存和存儲(chǔ)更友好,更多研究者能在自己機(jī)器上復(fù)現(xiàn)和二次改造。

      總而言之,以前做“一個(gè)模型連續(xù)學(xué)多個(gè)任務(wù)還不忘”這類(lèi)實(shí)驗(yàn),光搭環(huán)境就夠折騰一陣。

      現(xiàn)在這套工具鏈把門(mén)檻降了一檔:實(shí)現(xiàn)了一鍵切換架構(gòu)、可復(fù)現(xiàn)、可對(duì)比、可擴(kuò)展。

      類(lèi)腦模型:VLA的未來(lái)

      前面講了“想得遠(yuǎn)”“學(xué)得快”,但真正讓機(jī)器人像人類(lèi)一樣“邊干邊學(xué)、越干越聰明”的,還得是類(lèi)腦計(jì)算

      智平方這次拿出來(lái)的NeuroVLA,是全球首個(gè)支持在公開(kāi)基準(zhǔn)上驗(yàn)證的類(lèi)腦具身開(kāi)源模型。

      它不是簡(jiǎn)單貼個(gè)“類(lèi)腦”標(biāo)簽,而是從底層架構(gòu)上,向生物腦的學(xué)習(xí)機(jī)制邁了一大步。關(guān)鍵的設(shè)計(jì)有4個(gè):

      1、脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SNN)動(dòng)作頭

      傳統(tǒng)AI輸出的是連續(xù)數(shù)值,像開(kāi)關(guān)一樣,要么0,要么1。NeuroVLA引入了LIF(Leaky Integrate-and-Fire)神經(jīng)元,用脈沖編碼來(lái)輸出。

      它在模擬生物神經(jīng)元的“放電”機(jī)制。有刺激才發(fā)脈沖,沒(méi)刺激就歇著,更像人腦的工作方式。



      2、R-STDP訓(xùn)練算法

      這名字聽(tīng)著復(fù)雜,核心就一件事:讓機(jī)器人能從“成敗”中學(xué)習(xí)。

      它支持反向傳播+STDP的混合模式,以及純STDP模式。

      獎(jiǎng)勵(lì)信號(hào)會(huì)調(diào)制神經(jīng)元的連接強(qiáng)度,做對(duì)了就強(qiáng)化,做錯(cuò)了就弱化。這就是生物大腦里的“用進(jìn)廢退”

      3、在線STDP測(cè)試時(shí)自適應(yīng)

      大多數(shù)模型部署后就定型了,遇到新環(huán)境只能認(rèn)栽。

      但NeuroVLA不一樣,它在運(yùn)行階段不需要反向傳播,只靠環(huán)境交互產(chǎn)生的自監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)信號(hào)(比如狀態(tài)預(yù)測(cè)準(zhǔn)不準(zhǔn)、動(dòng)作順不順滑),就能實(shí)時(shí)更新SNN權(quán)重。

      關(guān)鍵是,零額外計(jì)算開(kāi)銷(xiāo)。也就是說(shuō),機(jī)器人一邊干活一邊學(xué)習(xí),還不費(fèi)算力。



      4、GRU-FiLM動(dòng)作精修模塊

      SNN輸出之后,還有一個(gè)“精修師”在把關(guān)。

      GRU-FiLM模塊會(huì)基于機(jī)器人當(dāng)前的本體狀態(tài)(比如關(guān)節(jié)角度、速度),對(duì)動(dòng)作進(jìn)行條件性修正。粗調(diào)之后再來(lái)個(gè)精調(diào),動(dòng)作精度直接拉滿。

      簡(jiǎn)言之,以前的機(jī)器人,出廠啥樣就啥樣,遇到新場(chǎng)景只能傻眼。

      NeuroVLA這套方案,讓機(jī)器人擁有了“終身學(xué)習(xí)”的能力,不僅邊干邊學(xué)、越干越順手,學(xué)習(xí)成本還幾乎為零。

      這不就是生物大腦最核心的優(yōu)勢(shì)嗎?

      這個(gè)“頂配全家桶”,可以用來(lái)做什么?

      聊完技術(shù),咱來(lái)說(shuō)一個(gè)更實(shí)際的問(wèn)題:這個(gè)“頂配全家桶”到底能拿來(lái)干啥?

      四個(gè)字:拿來(lái)就用。

      全球范圍內(nèi),只有兩家創(chuàng)業(yè)公司能把VLA模型做到開(kāi)源,一家是智平方,另一家是Pi。

      但和Pi開(kāi)源單個(gè)模型不同,智平方這次玩了把大的,把自己家的模型和其他頭部模型開(kāi)放集成。



      最牛的模型,馬上能用。它開(kāi)源了自己最先進(jìn)的三個(gè)“全球首個(gè)”模型、不用調(diào)依賴(lài),直接上手。

      哪個(gè)模型好,開(kāi)發(fā)者一測(cè)便知。 統(tǒng)一Benchmark,一鍵評(píng)測(cè)。世界模型A和世界模型B誰(shuí)更強(qiáng)?跑一下就知道了,不用自己搭擂臺(tái)。

      而且,它把路直接給開(kāi)發(fā)者們鋪好了:從數(shù)據(jù)到訓(xùn)練,從架構(gòu)到測(cè)試,場(chǎng)景落地,有一整套工具鏈

      更狠的是,消費(fèi)級(jí)顯卡就能跑,需訓(xùn)練參數(shù)降低到原本的3.5%。

      想適配自己的機(jī)器人?低成本強(qiáng)化學(xué)習(xí)后訓(xùn)練微調(diào),快速搞定。

      類(lèi)腦計(jì)算、世界模型、RL+VLA黃金組合——這些原本只存在于頂尖實(shí)驗(yàn)室的前沿技術(shù),現(xiàn)在開(kāi)源社區(qū)里就能拿到。

      最未來(lái)的黑科技,直接擁有

      和Pi一對(duì)比,格局大小立見(jiàn)。

      前者讓你“有一個(gè)模型可以用”,但智平方讓你“有多個(gè)模型可以選,而且能復(fù)現(xiàn)、能對(duì)比、能落地”。

      當(dāng)技術(shù)門(mén)檻被降下來(lái),更多人能參與,行業(yè)共識(shí)也會(huì)更快形成。



      開(kāi)源這件事,智平方不是第一次干了。

      作為全球具身智能大模型的領(lǐng)跑者,智平方自主研發(fā)的AlphaBrain,致力于為通用智能機(jī)器人提供“最強(qiáng)大腦”。

      早在2024年6月,智平方就扔出了AlphaBrain的初期版本,這也是該公司首個(gè)開(kāi)源的VLA模型。

      當(dāng)時(shí)有個(gè)數(shù)據(jù)挺有意思:模型規(guī)模只有谷歌同類(lèi)的1/20,但性能反超了80%。

      這波操作直接入選了NeurIPS 2024,連圖靈獎(jiǎng)得主Yann LeCun都公開(kāi)關(guān)注并引用了。

      到了2025年7月,智平方推出了快慢系統(tǒng)深度融合的新一代VLA架構(gòu),這是業(yè)內(nèi)首個(gè)“異構(gòu)輸入+異步頻率”的雙系統(tǒng)VLA模型,性能直接超越國(guó)際標(biāo)桿Pi0達(dá)30%。



      它更以117.7 Hz的超高控制頻率,重新定義了機(jī)器人“又快又聰明”的可能性。

      當(dāng)行業(yè)近期開(kāi)始熱議“世界模型”時(shí),智平方早在2023年下半年便率先提出:世界模型不應(yīng)是VLA的外接模塊,而應(yīng)深度內(nèi)生于模型之中。

      基于這一前瞻認(rèn)知,AlphaBrain在2025年11月吸納了新一代架構(gòu)Video2Act的最新成果——實(shí)現(xiàn)“先預(yù)測(cè)、后執(zhí)行”。



      如今,智平方再次引領(lǐng)突破——開(kāi)源了全球首個(gè)類(lèi)腦VLA模型(NeuroVLA),并將其融入AlphaBrain。

      從AlphaBrain再到今天的AlphaBrain Platform,智平方走了一條“先自己跑通,再開(kāi)源給所有人”的路。

      “最像特斯拉”的中國(guó)機(jī)器人公司

      說(shuō)實(shí)話,智平方這次把這么多好東西直接攤在桌上,我屬實(shí)沒(méi)想到。

      它為啥敢這么干?到底什么來(lái)頭?

      資本和產(chǎn)業(yè)界給智平方貼過(guò)同一個(gè)標(biāo)簽:“最像特斯拉”的中國(guó)機(jī)器人公司。

      因?yàn)槎说蕉说乃伎甲钤缬勺詣?dòng)駕駛行業(yè)提出,特斯拉是最早走端到端大模型技術(shù)路線的企業(yè)。

      智平方則是人形機(jī)器人賽道,首家引入該理念的公司。

      創(chuàng)業(yè)之初,智平方就是奔著“物理世界大模型”去的,明確堅(jiān)持VLA技術(shù)路線,是行業(yè)中最早推動(dòng)具身大模型從概念走向落地的團(tuán)隊(duì)。

      AlphaBrain采用原創(chuàng)模型架構(gòu),擁有完整的數(shù)據(jù)-訓(xùn)練-迭代閉環(huán)體系,而非套用開(kāi)源方案。



      該公司創(chuàng)始人兼CEO郭彥東,本碩就讀于北京郵電大學(xué),后赴美就讀普渡大學(xué)電氣與計(jì)算機(jī)工程博士,師從AI領(lǐng)域的美國(guó)工程院院士Jan P. Allebach和Charles A. Bouman。

      他還曾在微軟美國(guó)研究院參與過(guò)深度學(xué)習(xí)技術(shù)研發(fā)。

      回國(guó)后,郭彥東擔(dān)任過(guò)小鵬汽車(chē)和OPPO的首席科學(xué)家與研發(fā)高管,曾主導(dǎo)數(shù)億臺(tái)智能終端的AI研發(fā)工作。

      2021年,郭彥東獲得中國(guó)圖像與圖形學(xué)會(huì)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng),并在國(guó)際頂級(jí)期刊上發(fā)表了100余篇論文(被引用超萬(wàn)次)。

      2025年,他被任命為香港科技大學(xué)(廣州)兼職教授,還入選當(dāng)年福布斯中國(guó)科創(chuàng)人物。

      同一年,他的團(tuán)隊(duì)有數(shù)十篇論文被頂級(jí)會(huì)議收錄,僅NeurIPS就達(dá)6篇,在世界模型、多模態(tài)理解與VLA方向持續(xù)獲得國(guó)際認(rèn)可。

      智平方不只有郭彥東坐鎮(zhèn),還擁有最高密度的科學(xué)家團(tuán)隊(duì),其中有5位斯坦福全球前2%科學(xué)家

      來(lái)自微軟、谷歌、OPPO、小鵬、Momenta,以及清華、北大、中科院、CMU、伯克利的成員也不少。

      智平方最不一樣的地方在于,它是行業(yè)稀缺的生產(chǎn)力型通用智能機(jī)器人玩家。不搞表演、不堆demo,專(zhuān)攻真正能干活、能交付的機(jī)器人。



      AI公司容易犯一個(gè)毛病:模型很牛,但落不了地。

      智平方的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)脫胎于手機(jī)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè),對(duì)“端側(cè)智能”和“規(guī)模化量產(chǎn)”的理解幾乎是刻在骨子里的。

      他們太清楚什么叫“要在真實(shí)產(chǎn)線上扛住壓力”。

      他們打造的輪式通用智能機(jī)器人AlphaBot(愛(ài)寶),由AlphaBrain大模型驅(qū)動(dòng),2025年開(kāi)始在工業(yè)場(chǎng)景規(guī)模化應(yīng)用。

      所以你會(huì)看到這樣的數(shù)據(jù):

      • 2025年9月自建產(chǎn)線啟用;
      • 同月,與全球前三的液晶面板廠商惠科簽了5個(gè)億的大單。這也是全球生產(chǎn)力型機(jī)器人最大的單一訂單;
      • 2025年12月,單月百臺(tái)級(jí)AlphaBot 2真實(shí)交付;
      • 2026年產(chǎn)線規(guī)劃擴(kuò)至萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。

      直接把“演示型機(jī)器人”和“生產(chǎn)力型機(jī)器人”劃清了界限。

      作為工業(yè)場(chǎng)景之外的第二增量曲線,2025年底,其推出的全球首個(gè)模塊化具身智能服務(wù)空間“智魔方”,已在北京、深圳、上海、貴州、福建等多地常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。



      最后說(shuō)兩句,智平方之所以敢和以前所有開(kāi)源都不一樣,是因?yàn)樗幌胫恍慵∪猓胱鰳?biāo)準(zhǔn)的制定者。

      中國(guó)具身智能的開(kāi)源競(jìng)賽,已經(jīng)進(jìn)入頭部玩家的卡位階段。

      智平方這一拳,打得很重。

      開(kāi)源社區(qū)鏈接:
      https://www.alphabrain-platform.com/

      特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

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