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最大配资平台:西宁股票配资平台-从展厅到工厂 人形机器人如何跨越规模交付瓶颈?明年是关键期

摘要:   在第八届进博会期间,来自宇树科技、优必选、商汤科技等多位专家围绕具身智能的落地应用分享了看法。  《科创板日报》记者了解到,明年将是人形机器人落地...
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  在第八届进博会期间,来自宇树科技、优必选 、商汤科技等多位专家围绕具身智能的落地应用分享了看法。

  《科创板日报》记者了解到 ,明年将是人形机器人落地的关键年 。目前,人形机器人已在一定范围内应用于表演、交互、展厅导览等场景,然而要进入工厂实现“大规模交付”仍存在瓶颈 ,距离真正意义上的产业化尚有差距。若未来要进一步走入家庭场景,则还需应对标准规范 、安全性、用户隐私等一系列更为复杂的问题。

  整体而言,机器人产业正从基础的本体制造 ,向更细分、更高难度的领域深入探索 。未来产业将持续向上游延伸,朝着更精细化 、技术密集度更高的方向发展,最终构建起完整的人形机器人产业链。

  ▍明年将是人形机器人落地的关键年

  优必选副总裁、研究院院长焦继超认为 ,明年会是人形机器人落地的关键一年。对于行业特别是对于优必选来说 ,必须要找到一个真正落地的场景,而且该场景是有可复制性,具有一定的规模性 。

  对于人形机器人 ,焦继超认为工业场景应该是率先落地,实现全自主地工作。商业场景今年也有一些真正的应用,除了跳舞、表演外 ,还包括导览 、4S店 、展厅的讲解等。

  “明年全尺寸的人形在这些场景里会有更多的应用 。在其他的行业里, 2-3年之后在工业场景才能泛化到一些更复杂的操作 。在商业场景类似酒店服务员的角色,因为涉及与人打交道的更复杂场景 ,这个时间点应该是3-5年。家庭场景则涉及到标准问题和安全问题,进入家庭场景能够作业的人形机器人,至少需要8-10年左右的时间。 ”

  微亿智造联合创始人、首席运营官潘正颐也认为 ,人工智能将在未来智能制造中发挥关键乃至决定作用 。而当前制造企业面临的核心挑战在于:过度依赖自动化易引发刚性生产,难以适应多品种、小批量的柔性需求;过度依赖人工则易造成效率瓶颈与质量一致性差问题。具身智能技术与工业机器人的深度融合成为破局关键,如通过机器人调试智能化 、多工序柔性切换等 ,实现生产柔性、效率与质量协同提升 ,真正推动人工智能在工业现场的深度落地与价值实现。

  商汤科技联合创始人王晓刚表示,当前人形机器人规模落地主要在于提供情绪价值,诸如表演、交互 、展厅讲解 。未来三年 ,有希望最先突破是标准化的场景,像工业场景、物流分拣等。

  此外,随着自动驾驶技术的发展 ,无人物流车正迎来快速普及的契机,将深入解决“最后一公里”的末端配送难题。它们可自主完成上货、分拣等任务,应用于前置仓 、闪购仓等标准化程度高、数量庞大的场景 。然而 ,其大规模应用仍面临核心挑战:如何精准识别和处理数千甚至上万个SKU(库存单位),这对机器的视觉感知与认知决策能力提出了极高要求。

  帕西尼感知科技创始人兼CEO许晋诚看好近端小型人形机器人的落地。“小型人形机器人,现阶段在娱乐相关、教育相关基本上已经有大量落地能力 。而走进工厂可能在五年内。”

  擎朗创始人兼CEO李通则提到了中国机器人的出海机遇。“在这个关键时间节点上 ,机器人正在大规模走进全球的工厂和生活,这为中国机器人企业提供了前所未有的出海窗口期 。 ”

  李通指出,在AI时代 ,中国积累的制造优势与场景优势正转化为出海优势 。“机器人作为硬件AI的载体 ,无论是制造业 、物流业,还是医疗、服务业,中国机器人企业都能提供具有国际竞争力的解决方案。”

  ▍人形机器人大规模交付仍存在难点

  一目科技创始人兼CEO李智强在采访中对《科创板日报》表示 ,具身智能的核心点是“类人”,这就需要拥有感知-决策-执行这样一整套闭环控制,才能够实现类人的具身智能。其中 ,感知能力必不可少,而且非常重要 。一目科技此前发布了全球最薄可商用仿生视触觉传感器,目前形成销售和合作线索的已有上百家客户。

  他认为 ,在视触觉传感器这些新兴领域,中国企业的机遇很大。不过仍需要提升参数性能以及量产能力,“能实现10万、百万量级量产的企业 ,还比较稀缺 。 ”

  谈及产业趋势,李智强表示,机器人产业正从本体往更细 ,更难的方向上探索。“今年的趋势是手的自由度越来越高 、越来越灵活。未来将继续往上游发展 ,走向更精细化,技术含量更高的方向,最终形成完整的人形机器人产业链 。”

  在李智强看来 ,现阶段人形机器人的大规模交付仍存在瓶颈,离真正的产业化仍有一段距离。

  “工业领域动作不复杂,但重复性操作比较多 ,对精度要求比较高,很多传统的工业臂就已经可以搞定了。这样的一些场景并非人形机器人最合适的场景 。一目科技更多地在探索非重复性的 、非标准化的,需要精细化操作的场景。”

  对于具身智能技术落地的具体路径 ,潘正颐强调,在硬件本体层面,工业机器人本体技术已相对成熟 ,当前核心在于整合上下游生态资源,如联动末端执行器等领域厂商,实现不同应用场景下机器人的灵活任务切换与高效适配;在软件算法层面 ,无论是感知、运动及最后的执行算法 ,关键在于通过算法数据将人类积累的工艺经验进行沉淀、复制与转换,推动机器人从“执行工具 ”跨越成为能自主学习和灵活适应的“智能伙伴 ”,这也是区分真正的人工智能与传统自动化技术的关键。

  乐聚智能董事长冷晓琨则判断 ,明年人形机器人在工业领域有望出现采购交付数量过万的企业 。预计在未来五年左右,相关技术有望迈过“基本可用”的门槛 。

  “但要真正作为产品进入到我们身边的话,可能要奔着十来年的过程 ,涉及到的标准 、安全、隐私一系列问题,要比技术问题复杂棘手得多。”

  ▍世界模型更被看好

  当前,世界模型和 VLA模型代表了具身智能领域两个并行互补的技术路线 ,一目科技创始人兼CEO李智强认为,最终收敛至哪一条,还未有定论。“中短期内 ,VLA模型是补充,长远来看大概率会走向世界模型,但其有赖于大量的数据训练 。 ”

  宇树科技创始人王兴兴也更青睐基于视频生成的世界模型。他指出 ,当前基于VLA+RL的模型在泛化能力上仍有不足 ,个人更喜欢基于视频生成技术构建的世界模型。

  但他也表示,世界模型同样面临挑战 。“中小型机器人公司对这个模型跑不太动,因为视频生成模型对算力的需求非常大 ,需要的算力卡比较多。目前反而是一些大的AI公司、互联网公司对视频模型的资源更加丰富,可以做出来的概率更大一点。”

(文章来源:财联社)

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