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京东全栈开源JoyAI-VL-Interaction,让大模型从“一问一答”走向“边看边说”
中新经纬 | 2026-06-23 07:27:15

  一场火灾发生的瞬间,监控系统可以实时发出警报;独居老人在家摔倒,AI可以马上提醒远方的亲人;视障人士外出,智能眼镜随时解读附近环境、指明方向……这些看似科幻的场景,在AI时代可能很快会成为现实。

  近日,京东开源实时视频视觉语言交互模型JoyAI-VL-Interaction,这也是全球首个全栈开源的interaction模型和系统,并获得vLLM-Omni的day-0原生支持。它让大模型从“一问一答”走向“边看边说”,开发者基于这套框架,可以快速搭建能持续观察、自主判断、即时响应的实景AI助手,有望推动AI在物理世界发挥巨大作用,为人类生产和生活带来全新变革。

  代码地址

  🔗https://github.com/jd-opensource/JoyAI-VL-Interaction

  模型地址

  🔗https://huggingface.co/jdopensource/JoyAI-VL-Interaction-Preview

  数据集地址

  🔗https://huggingface.co/datasets/jdopensource/JoyAI-VL-Interaction

  不止看懂过去,更要看懂“现在”

  今天很多多模态模型,重在比拼参数、知识和推理,本质上仍是“一问一答”,即用户上传图片或视频,提出问题,模型再给出回答。这种方式在图文问答、视频复盘、内容分析等场景中足够好用,但当AI进入真实世界,模型不只要聪明,更要“在场”。正在发生的真实世界,无数瞬息万变的时刻,错过就很难补救。

  京东开源的JoyAI-VL-Interaction,就是让AI像人一样持续“在场”:边看、边记、边判断,并在关键时刻主动回应,或选择性地交接给后台Agent。相比传统模型,JoyAI-VL-Interaction有三重突破:

  1、主动判断,而非被动回答。传统模型通常要等用户发起问题,才开始处理当前画面,而JoyAI-VL-Interaction可以持续观察视频流,自主判断什么时候该说话,什么时候该沉默。

  比如用户设置“裁判出示红牌时提醒我”,模型就会持续值守画面,并在事件发生时自动预警,而不是等用户再问一句“刚才发生了什么”。

  2、实时响应,而非事后总结。传统视频理解更多是上传完整视频后再分析,但在安防预警、实时翻译、直播解说、操作指导等场景里,晚几秒,体验和价值都会不同。而JoyAI-VL-Interaction面向正在发生的视频流,画面变化时就能响应。

  3、适时智能体委托,同时保持观察和交互。JoyAI-VL-Interaction还具备后台任务委派能力与相关机制。当模型遇到生成代码、调用工具、复杂推理等任务时,可以交给后台大模型或Agent。前台模型继续观察现场,后台模型处理复杂任务,结果返回后再自然接回对话。它更像一套“前台实时助手+后台智能大脑”的协作系统:前台负责在场,后台负责干重活,有机会开启AI与人类协作的新范式。

  开源一套系统,而不只是一个模型

  在实时视频流中,JoyAI-VL-Interaction每秒都会做一次判断,比如,继续观察、保持沉默,发现关键事件、主动回应,遇到复杂任务,交给后台Agent处理。这意味着,“什么时候说话”不再只靠外部规则或定时触发,而是成为模型自己学会的能力。

  对实时交互来说,会说话很重要,会沉默也同样重要。一个好的AI助手,不应该一直打扰用户,而应该知道什么时候该出现,什么时候该安静,以及什么时候自己解决,什么时候交由agent解决。

  很多开源模型只提供基础推理能力。开发者如果要真正用起来,还需要自己处理视频接入、语音交互、记忆模块、前后端协同等工程问题。JoyAI-VL-Interaction开源的是完整技术栈,包括模型权重、交互数据集、训练方案和完整可部署系统,可以帮助开发者更快从模型研究走向真实场景落地。

  JoyAI-VL-Interaction支持摄像头、直播流、监控流等多种视频输入,也支持语音输入输出、可视化界面、长期记忆、后台模型接口和vLLM部署方案。ASR、TTS、可视化界面、后台模型、外部工具和业务模块,都可以按需替换。开发者可以接入自己的语音服务、Agent、API、业务系统或前端界面。

  换句话说,JoyAI-VL-Interaction不是封闭产品,而是一套开放框架。它既可以用于研究,也可以改造成安防监控、老人小孩看护、直播讲解、电商导购、操作指导、AI眼镜、无障碍辅助等实时AI助手。

  在评测中,JoyAI-VL-Interaction覆盖监控预警、实时计数、实时翻译、时间感知、直播导览解说等真实流式场景。在这些与视觉触发的主动响应、实时性高度相关的58个真人盲评案例中,JoyAI-VL-Interaction对比豆包视频通话助手,总体胜率77.6%;对比Gemini视频通话助手,总体胜率87.9%。尤其在监控预警场景中,对两个基线均取得100%胜率。这源于交互模型相较传统“一问一答”的回合制模型的天然优势:自主交互性长在模型内部,而非依赖外部触发。

  从生成到交互,AI走向物理世界

  今年以来,京东在模型基建方面取得多项重要进展。3月,京东开源基础大模型JoyAI-LLM Flash的Instruct版本,打破了大模型参数内卷的困局;4月,京东开源图像模型JoyAI-Image-Edit,空间理解与编辑能力达到世界一流水平。6月3日,京东又开源长视频生成模型JoyAI-Echo,推动长视频生成“所想即所得”时代到来,标志着京东在上述领域进入全球第一梯队。

  从“一问一答”到“边看边记边回应”,从离线视频理解到实时流式交互,从屏幕里的AI到物理世界里的AI——此次JoyAI-VL-Interaction的全栈开源,是京东把AI从数字世界推向物理世界的又一步。

  深耕零售、物流、健康、工业等实体产业二十余年,京东拥有全球领先的物理世界运营网络,覆盖仓储、配送、门店、直播、客服、售后海量真实场景,每天都在发生人、货、场的实时互动。对AI而言,这些不是抽象数据,而是进入物理世界的天然训练场与应用场,为京东打造“全球最大物理世界运营中心”提供坚实的保障。未来京东将持续加大研发投入,开放技术能力,推动AI从千行百业走进千家万户。

来源:中新经纬

编辑:熊思怡

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