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颜水成团队重磅发布VoiceMem,提出「流式双脑架构」打造下一代实时交互基础设施

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科幻早就预演过这一天,而这两年 AI 的真实进展,正把它推成一个可讨论的命题:AI 或许不会停在「工具」上,而会成为与人类共生的存在 ——AGI Being。

共生的第一道门槛,是能跟人实时说话。这是 GPT-4o、全双工模型、Interaction Model 在做的事。

但用久一点,共同的短板就浮出来:它们没有记忆。听得懂你此刻在说什么,却不知道你是谁。认识始终是单向的 —— 你越来越熟悉它,它对你永远停在第一天。

没有记忆的交互系统是没有灵魂的,再流畅的陪伴者也逃不掉工具的身份。每次打开都要重新问你是谁;说过不吃坚果,明天照样推荐给你。

代价有两个:

1.信任被清零。消耗掉的不是效率,是刚建立起来的那点连接。

2.只会「答对」,学不会「懂你」。现有记忆只记信息:你说过什么、涉及到谁;但交互的另一半是情感 —— 你说「我没事」时的语气,提到某个人时不自觉地停顿 xq。

这正是 VoiceMem 在做的事:面向多模态陪伴者的类脑记忆系统,补全 Digital Embodiment 的第三根支柱。

这项工作也延续了论文第一作者谢之非的研究主线:他是目前大音频语言模型、实时语音交互与多模态 AI 领域内非常活跃的研究者之一。

VoiceMem 不是炒概念讲故事,而是四家顶级高校与 Open Interaction Lab 联合发布的记忆框架,工程优化充分,一行代码就能跑。目标是实时交互版的「Mem0」。

目前,Qwen Audio Agent 也已将 VoiceMem 接入为可选的记忆系统,让语音助手的记忆不止于文本,还可以从真实世界中记住语音、说话人、声音事件、音乐等丰富信息。



  • 论文标题:VOICEMEM: STREAMING DUAL-BRAIN MEMORYFOR REAL-TIME INTERACTION
  • Project page: https://xzf-thu.github.io/VoiceMem
  • Code: https://github.com/xzf-thu/VoiceMem
  • Report: https://arxiv.org/pdf/2608.26005

为什么是 VoiceMem

Mem0、Zep、MemOS 直接用不行吗?

不行,两个原因。

一、应用上,时间和信息输出都不可用。

语音留给「想一想」的时间太短。从你说完到 AI 开口,总预算约 400 毫秒,现有系统查一次要 2000 毫秒。而且文本 Agent 习惯一次返回上百条让模型自己挑,语音模型吃不下;少了,则有用信息锐减。

VoiceMem 把检索压到 VAD 后 134 毫秒(降低 65%),拆成四个子阶段执行,延迟几乎降到 0。左脑在 LongMemEval 上 Top-10 就能对应 Mem0 top-200 的精度,成本骤降 95%。

二、也是真正核心的,这些系统只管「信息」,接不住「情感」。

你是压力一大就闭口不谈的人,还是必须找人倾诉的人?这不是信息,这是「你」这个人本身。

VoiceMem 的解法是「流式双脑架构」。别害怕,原理很简单:

  • 信息左脑|Informative Left Brain—— 双层图检索:上层联想层 + 下层检索层(兼容 Mem0 / Zep),节点是实体、人物、知识,毫秒级取回事实。

  • 情感右脑|Emotional Right Brain—— Identity nodes 沉淀稳定人格,Joint nodes 把情绪与偏好绑定到左脑的每一条记忆之上。

两个脑并行处理、独立维护,再通过联合节点作为【桥梁】共享信息。

所以当 AI 想起「上周三你提过的那个项目」,它同时想起的是你当时的语气。事实和情绪一起被取回。

当 AI 记得住昨天,它才第一次真正「认识」你;当它记得住你的一生,它才可能成为你的另一个自己。记忆不是 AGI Being 的一个功能,而是它成立的前提。如果你在用语音助手,千万别错过。

下面分三章介绍:左脑、右脑的管理机制,以及 VoiceMem 为什么能「流起来」。



左脑:通过涌现机制控制信息密度

日常检索最容易翻车的地方,是 "搜得到但搜不对"。比如你问 "上次体检结果怎么样",系统按字面相似度捞回来几条记忆,结果一大半只是沾了 "体检" 这个词的边,真正有用的都被挤了出去。

问题不是排序不够聪明,是搜索的范围。

VoiceMem 的做法是先给记忆用簇 - 实体来组织,并建立内部的粗 - 细粒度关联。问题一来,先顺着多层联合搜索把范围收窄,再在这个小圈子里搜。

他们左脑最核心的算法,叫涌现。是专门用来适应长期信息积累的。涌现机制根据节点的被搜索情况建立内部关系子图,再用 LLM 对重要性,必要性和相关性和评估,做最适合长期的簇的划分。

效果很直接:在权威的长对话记忆测试 LoCoMo 上,左脑只用五条记忆就拿到 91.2 分,而 Mem0 就算给到上百条记忆,也只有 61.68 分。



右脑:记住你的情绪,更记住 “你” 究竟是谁

左脑记的是发生过什么,右脑记的是你是一个什么样的人:你的性格、你的情绪习惯,以及这些情绪是冲着谁、冲着哪件事去的。「他不喜欢每周的例会」和「他这个人容易焦虑」,是两种东西,得分开记。

VoiceMem 右脑的核心算法是长短期情绪归因。一边在短期对话里实时捕捉情绪,一边在长期维护中回头观察、归因、总结,把反复出现的情绪沉淀下来,变成对这个人的稳定认识。

时间一长,它才算是个懂你的陪伴者。

测试里有个现象值得说:有些冲突和用户偏好,答案其实全写在对话记录里,但普通模型并不在意。

VoiceMem 靠右脑把分数从一成多拉到七成以上。反过来,把右脑整个拿掉,纯信息类的题目分数也会跟着掉。情绪和人格里藏着事实库里没有的信息。



流式记忆架构 - 搜索机制协同设计

时间是记忆系统的核心挑战之一:用户期待记忆被即时调用,但真正的 “零延迟” 几乎是不可能完成的任务。

VoiceMem 从三个层面解决这个问题。前两点很直接:一方面将查询收敛到 Top-5,减少检索开销;另一方面控制返回信息量,让记忆读取足够快。

更关键的是第三点,从机制上打掉延迟:VoiceMem 的记忆架构本身就是围绕检索时延设计的。整个检索过程被拆成 listening、speech tail(0–200 ms)、anticipation(200–300 ms)和 searching(300–340 ms)四个阶段,在用户还没有说完时,就已经并行完成 ASR、实体与 schema 匹配以及图扩展,只把真正的后端搜索留到最后。

最终,完整的双脑检索过程被压缩到仅 134 ms,并进一步完全隐藏在标准 VAD 的 300 ms 静音等待窗口内,因此不会给对话增加可感知的额外延迟。

好玩的是,研究人员为了让 voicemem 更容易上说,还真把它的流式代码和 vad 做的完全一样,一行运行。

实验:更快,更准,更懂你。

除了在学术界经典 benchmark 上面进行跑分,我们更想知道它在真实场景里好不好用。为此,我们专门做了一套贴近真实生活的评测集,涵盖信息、人格、情感归因、副语言和环境等多个维度。



结语

VoiceMem,据我们所知是目前唯一的实时交互可用的记忆。但我们的目标,远远不只是给语音模型外挂一层 Memory,而是让记忆真正成为实时交互系统的一部分。

接下来,我们会继续沿着三个方向持续探索。

第一,扩展多模态记忆的边界。从今天对语音、语义与情感线索的理解,走向更完整的 Moments。

第二,继续优化 “左右脑” 的长期进化能力。人的记忆从来不是一个不断膨胀的数据库,而是在遗忘、强化、抽象、联想与重构中持续变化。

第三,把实时 Memory 做到真正可部署。我们会继续压低推理成本与延迟,优化一卡多进程、多 Agent 并发和长期运行能力,让 voicemem 成为语音陪伴、具身智能、智能硬件与实时 Agent 的基础设施。

我们一直在想一个问题:如果有一天 AI 真的成为一种 Being,什么构成它的意识与自我? 最终的答案就是记忆。

因为没有记忆,就没有过去;没有过去,就没有连续的自我。某种意义上,记忆就是意识得以发生的前提。

VoiceMem 的目标,不在此刻,是把实时交互领域即插即用,稳定可用、实时、能够长期进化的 Memory 做出来。

我们期待有一天,agi being 出现,并和人类产生真正的链接。

作者简介

论文第一作者为谢之非,尾作及通讯作者为颜水成。



谢之非现为南洋理工大学 LV-Lab 博士生,研究聚焦实时音视频交互。第一作者研究成果获超 600 次引用,其相关开源项目已累计获得 8.5K+ GitHub Stars,曾主导首个端到端语音对话模型 Mini-Omni 系列,FFASR leaderboard rank-1 的 Mega-ASR 全场景语音识别等项目。



颜水成现任新加坡国立大学计算机学院杰出教授,曾任 Sea 集团首席科学家,是新加坡工程院院士及 AAAI、ACM、IEEE 和 IAPR 会士,连续十年入选全球高被引科学家。其 Google Scholar 总引用超过 13.6 万次,曾提出 Network In Network(NIN)架构,并采用全局平均池化替代传统全连接层。

从 Mini-Omni 解决端到端实时语音对话,到 Audio-Reasoner 和 Audio Interaction Model 推进音频推理与主动交互,再到 VoiceMem 补上长期记忆,这项工作延续了他围绕实时语音 Agent,逐步完善感知、推理、交互与记忆能力的研究路线。

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