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萬億具身智能賽道,被數(shù)據(jù)卡住了

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當(dāng)前,通用人工智能的討論逐漸從文本與圖像轉(zhuǎn)向物理世界,具身智能——賦予AI以物理身體,使其能感知、理解和交互真實(shí)環(huán)境,而這些正成為全球科技競賽的下一個關(guān)鍵戰(zhàn)場。

然而,與語言模型時(shí)代“數(shù)據(jù)天然存在”的繁榮景象不同,具身智能的“大腦”模型正陷入一場前所未有的“數(shù)據(jù)饑渴”。訓(xùn)練一個能在復(fù)雜、長時(shí)序任務(wù)中泛化的具身智能大腦,需要的不再是萬億級的文本Token,而是高質(zhì)量、多模態(tài)、時(shí)空對齊的“人類行為數(shù)據(jù)”。這背后,是一場從硬件架構(gòu)、數(shù)據(jù)采集到處理范式的系統(tǒng)性革命。

資本熱追,但仍不“完美”

據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心?預(yù)測,中國具身智能2030年達(dá)4000億元人民幣,2035年突破萬億元。與此同時(shí),中國信通院?《具身智能發(fā)展報(bào)告(2025年)》中,首次將具身智能納入國家未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn),2025年全球市場規(guī)模195.25億元人民幣。

2026年開年僅前三個月,國內(nèi)具身智能賽道融資規(guī)模已近300億元,融資事件同比增長63%。光輪智能斬獲超5億美元融資,創(chuàng)下國內(nèi)該領(lǐng)域融資紀(jì)錄;逐際動力完成2億美元B輪融資,估值超過10億美元;星海圖再獲20億元B+輪融資——資本正以加速度涌入這條賽道。

與賽道火熱相對的,具身智能在真正走進(jìn)生活,走進(jìn)產(chǎn)業(yè)的過程中,卻并不是一帆風(fēng)順。英特爾研究院副總裁、英特爾中國研究院院長宋繼強(qiáng)曾明確指出:“當(dāng)前具身智能的發(fā)展,正處于‘提升能力上限’與‘保障能力下限’的雙重攻堅(jiān)期。大家都在展示機(jī)器人的智能能力,但很少有人關(guān)注它表現(xiàn)不佳時(shí)該怎么辦——這正是產(chǎn)業(yè)化必須跨越的鴻溝”。

雖然我們已經(jīng)有了諸如宇樹科技、銀河通用這些具身智能“本體”的制造商,他們造的機(jī)器人已經(jīng)具備了充分的靈活度,能完成翻跟斗、跳舞等“表演”,但這些技術(shù)的背后更多的是通過提前預(yù)編輯好的程序執(zhí)行的。換句話說,雖然當(dāng)前的具身智能“小腦”已經(jīng)足夠發(fā)達(dá),但在“大腦”層面,如何能讓機(jī)器人更具有“活人感”,更像人一樣,通過自主思維去執(zhí)行指令,是接下來產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

對此,簡智新創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人朱雁鳴告訴筆者:“今天大家看到的所有具身智能公司,其實(shí)它們真正模型化的能力,仍然停留在一些非常短時(shí)序的簡單任務(wù)上,比如疊衣服、倒水、拿杯子。” 這揭示了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的普遍現(xiàn)狀:演示驚艷,但實(shí)用尚遠(yuǎn)。這些精心設(shè)計(jì)的演示任務(wù),往往在受控環(huán)境下完成,距離能夠應(yīng)對家庭、工廠、物流等真實(shí)場景中復(fù)雜、多變、長鏈條的任務(wù)要求,還有巨大差距。

朱雁鳴認(rèn)為,當(dāng)前具身模型在學(xué)術(shù)上仍需突破,而在產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化上的差距更大。這種差距的核心在于,現(xiàn)有模型缺乏對物理世界的深刻理解和魯棒交互能力。去年行業(yè)普遍推崇的VLP(視覺-語言-規(guī)劃)路徑,其底層是語言模型,擅長基于文本指令進(jìn)行規(guī)劃,但其生成的行動“本質(zhì)上只是基于語言規(guī)劃出的軌跡和行為”,與真實(shí)物理世界中“認(rèn)知-行動-獲得物理反饋-產(chǎn)生新認(rèn)知”的持續(xù)閉環(huán)相去甚遠(yuǎn)。

因此,產(chǎn)業(yè)共識正在轉(zhuǎn)向構(gòu)建 “世界模型”。世界模型的核心是讓AI理解底層的物理規(guī)律,如摩擦力、剛體動力學(xué)、空間關(guān)系等,而不僅僅是進(jìn)行語言描述下的軌跡規(guī)劃。這標(biāo)志著具身智能的發(fā)展從“模仿語言邏輯”進(jìn)入“學(xué)習(xí)物理法則”的深水區(qū)。

這個過程中,一個有趣的趨勢是:大量智能駕駛(智駕)領(lǐng)域的人才涌入具身智能賽道,簡智機(jī)器人核心成員便多來自智駕背景。朱雁鳴指出,這種遷移并非偶然,而是因?yàn)閮烧咴诩夹g(shù)棧(如視覺-語言-動作模型VLA、環(huán)境模擬)和產(chǎn)品方法論上存在深刻共鳴。更重要的是,智駕領(lǐng)域所錘煉出的 “數(shù)據(jù)驅(qū)動閉環(huán)” 的產(chǎn)品迭代架構(gòu),即“通過真實(shí)數(shù)據(jù)持續(xù)訓(xùn)練、測試和優(yōu)化模型”,正是當(dāng)前具身智能從演示走向?qū)嵱盟叫璧墓こ袒芰?。智駕從業(yè)者對物理環(huán)境交互反饋、系統(tǒng)測試與迭代的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能夠加速具身智能產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)程。

然而,無論是追求世界模型的理論突破,還是借鑒智駕的工程經(jīng)驗(yàn),都指向同一個核心瓶頸:高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的極端匱乏。

具身智能的“數(shù)據(jù)困境”

如果說算力是引擎,算法是藍(lán)圖,那么數(shù)據(jù)就是燃料。沒有合適的燃料,再強(qiáng)大的引擎和精妙的藍(lán)圖也無法驅(qū)動具身智能駛向現(xiàn)實(shí)的彼岸。這促使一批像簡智機(jī)器人這樣的創(chuàng)業(yè)公司,沒有選擇去“卷”模型本身,而是轉(zhuǎn)向了為行業(yè)提供“數(shù)據(jù)基座”這一更具差異化價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施賽道。

拓斯達(dá)具身智能業(yè)務(wù)線-矩陣智拓CMO王琪也曾表示,數(shù)據(jù)痛點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個方面:一是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,不同企業(yè)的機(jī)器人本體構(gòu)型不同,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)難以互通,形成數(shù)據(jù)壁壘,“比如當(dāng)前構(gòu)型產(chǎn)生的數(shù)據(jù)能用,但是對另外的構(gòu)型來說是有門檻和壁壘的”;二是數(shù)據(jù)采集難、成本高,工業(yè)場景的復(fù)雜性導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集難度大,且采集設(shè)備與人力成本高昂,尤其是對于中小企業(yè)而言,難以承擔(dān)大規(guī)模數(shù)據(jù)采集的成本;三是數(shù)據(jù)隱私與安全問題,企業(yè)擔(dān)心開放產(chǎn)線數(shù)據(jù)會泄露核心工藝,導(dǎo)致其不愿配合數(shù)據(jù)采集,“部分頭部企業(yè),其核心產(chǎn)線里面一些東西,他們自己人都進(jìn)不去,我們只能暫時(shí)先等待行業(yè)規(guī)范進(jìn)一步成熟,先把眼前開放的場景做完”,王琪直言。

訓(xùn)練一個強(qiáng)大的具身智能大腦,尤其是世界模型,對數(shù)據(jù)提出了近乎苛刻的要求。單從數(shù)據(jù)采集這一點(diǎn)來看,其需求可以概括為三個關(guān)鍵維度:多模態(tài)、高精度、強(qiáng)因果。而當(dāng)前主流的數(shù)據(jù)采集方案,在這三個維度上均面臨顯著痛點(diǎn)。

多模態(tài)層面,人類通過與世界的交互來學(xué)習(xí),這個過程融合了視覺、聽覺、觸覺、力覺乃至本體感覺(知道四肢位置)。同樣,具身智能模型需要重建這套多感官輸入。朱雁鳴強(qiáng)調(diào),觸覺等非視覺模態(tài)的價(jià)值“更多是作為監(jiān)督,或者作為結(jié)果的校驗(yàn)與反饋”。例如,區(qū)分兩毫米和一毫米的螺絲,視覺可能難以分辨,但觸覺反饋的差異是明顯的。然而,當(dāng)前許多采集方案嚴(yán)重依賴單一視覺,導(dǎo)致觸覺、力覺等關(guān)鍵模態(tài)數(shù)據(jù)缺失或質(zhì)量低下。

高精度層面,模型訓(xùn)練需要數(shù)據(jù)在時(shí)間和空間上高度對齊。時(shí)間上,不同傳感器的采集頻率不同,如何確?!笆钟|摸到杯子”的觸覺信號與視頻畫面中的接觸幀嚴(yán)格對應(yīng)?空間上,需要將手部動作精確還原到以頭部或環(huán)境為基準(zhǔn)的絕對坐標(biāo)系中。傳統(tǒng)方案存在固有缺陷:柔性手套因佩戴差異和自身形變,導(dǎo)致每次測量的絕對精度不穩(wěn)定;純視覺方案在手被物體遮擋(如伸入抽屜取物)時(shí)立刻“失明”,數(shù)據(jù)中斷。朱雁鳴指出,這些精度漂移和遮擋問題,在家庭或工業(yè)場景中是導(dǎo)致方案“不可用”的重要原因,采集到的低質(zhì)量數(shù)據(jù)甚至?xí)蚰P妥⑷搿拔锢砘糜X”。

強(qiáng)因果層面,最終用于訓(xùn)練的數(shù)據(jù),必須是一條條完整的、可解釋的“行為鏈”。它不僅僅包含“做了什么”(動作序列),還要包含“為什么這么做”(認(rèn)知與決策),以及“結(jié)果如何”(物理反饋)。例如,數(shù)據(jù)需要記錄“看到水杯(視覺)-決定去拿(認(rèn)知)-移動手臂并調(diào)整手指姿態(tài)(動作)-感受到杯子的重量和滑移趨勢(觸覺/力覺反饋)-微調(diào)握力(調(diào)整)-成功拿起(結(jié)果)”這一完整閉環(huán)。傳統(tǒng)采集方式只能記錄動作和部分視覺,因果鏈?zhǔn)菙嗔训?。后期若依靠大量人工進(jìn)行標(biāo)注和串聯(lián),成本極高且難以規(guī)?;:喼菣C(jī)器人方面透露,以他們每周處理超2萬小時(shí)數(shù)據(jù)的需求估算,若全靠人工,需要近5000人的標(biāo)注團(tuán)隊(duì),這完全不現(xiàn)實(shí)。

顯然,現(xiàn)有的采集技術(shù)卻無法高效、高保真地生產(chǎn)這種數(shù)據(jù)。相對于具身智能硬件“本體”的發(fā)展迅速而言,數(shù)據(jù)瓶頸,已成為鎖住具身智能大腦進(jìn)化速度的那把最沉重的鎖。

傳統(tǒng)方案滿足不了“新需求”

面對模型訓(xùn)練的嚴(yán)苛需求,數(shù)據(jù)采集技術(shù)本身必須進(jìn)行一場深刻的范式轉(zhuǎn)移。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方案已經(jīng)難以適應(yīng)當(dāng)下的需求。比如柔性穿戴設(shè)備精度不足、視覺采集易受遮擋、多模態(tài)數(shù)據(jù)難以對齊、采集效率低下等問題,嚴(yán)重影響了數(shù)據(jù)的質(zhì)量與規(guī)模。要解決這些問題,必須通過技術(shù)創(chuàng)新,重構(gòu)數(shù)據(jù)采集的硬件架構(gòu)與軟件流程,構(gòu)建一套高精度、多模態(tài)、高效率、低成本的數(shù)據(jù)采集體系。

在硬件層面,針對手部姿態(tài)捕捉的精度與穩(wěn)定性問題,主流方案是柔性手套+IMU,其本質(zhì)是通過算法估算關(guān)節(jié)角度,存在物理形變帶來的固有誤差。而將傳統(tǒng)柔性采集設(shè)備迭代成與人類骨骼更相似的剛性采集設(shè)備。這種仿生學(xué)設(shè)計(jì),通過剛性連接直接測量關(guān)節(jié)的相對位移,從物理上消除了柔性變形誤差。

朱雁鳴表示,通過外骨骼式剛性結(jié)構(gòu)+磁編碼器的方式,從根本上解決了柔性結(jié)構(gòu)帶來的精度問題?!叭说氖质怯晒趋罉?gòu)成的,我們就用骨骼的方式去捕捉人的數(shù)據(jù),”朱雁鳴解釋道,簡智機(jī)器人采用外骨骼結(jié)合磁編碼器的剛性連接結(jié)構(gòu),測量所有關(guān)節(jié)的相對位移,這種方式能夠?qū)崿F(xiàn)高穩(wěn)定性和高精度的姿態(tài)捕捉,避免了柔性變形帶來的誤差。

這正是簡智機(jī)器人Gen DAS Dex的核心硬件設(shè)計(jì)邏輯,據(jù)朱雁鳴介紹,其外骨骼結(jié)構(gòu)不僅能實(shí)現(xiàn)全自由度覆蓋,還能依托自研磁編碼器實(shí)現(xiàn)超高精度檢測,同時(shí)兼顧輕量化設(shè)計(jì),將自研磁編碼器尺寸壓縮至僅3mm,整體體積與常見滑雪手套相當(dāng),實(shí)現(xiàn)穿戴無感,不影響用戶正常操作;采用合金與彈性聚合復(fù)合物材質(zhì),結(jié)合重心與結(jié)構(gòu)的輕量化設(shè)計(jì),設(shè)備整體重量僅210g,即便面對復(fù)雜操作、精準(zhǔn)抓取等場景,也能完美記錄手部動作,無負(fù)重感干擾。

同時(shí),為了進(jìn)一步提升精度與穩(wěn)定性,團(tuán)隊(duì)還引入了實(shí)時(shí)校準(zhǔn)與補(bǔ)償機(jī)制。在每個編碼器和剛性角度檢測環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)端側(cè)實(shí)時(shí)校準(zhǔn);同時(shí),通過編碼器內(nèi)置的絕對溫度檢測,對溫度變化產(chǎn)生的漂移進(jìn)行補(bǔ)償。此外,通過振動反饋、觸覺反饋和視覺反饋的多特征融合,將整體漂移量降至接近于零的水平,確保在不同手型、不同場景、不同環(huán)境下,數(shù)據(jù)的精度穩(wěn)定性都能得到保障。

在觸覺層面,他們摒棄了低分辨率的方案,自研了高分辨率磁觸覺傳感器。其目標(biāo)不僅是感知“有無接觸”,更要實(shí)現(xiàn)面陣式的三維力感知(法向力與切向力),以捕捉滑動、紋理、硬度等豐富信息。朱雁鳴解釋,這能讓模型學(xué)習(xí)到“微應(yīng)變”等臨界狀態(tài)信息,對于理解摩擦力等物理規(guī)律至關(guān)重要。

與此同時(shí),為解決視覺遮擋這一致命問題,簡智機(jī)器人設(shè)計(jì)了“端側(cè)定位+頭手協(xié)同”的解決方案。在手背位置集成IMU,并在手部下方配備獨(dú)立的攝像頭,通過單手SLAM(同步定位與地圖構(gòu)建)技術(shù),結(jié)合頭與手的相對位置信息,進(jìn)行時(shí)空坐標(biāo)的還原。這種方式能夠在短時(shí)遮擋或部分遮擋(如手伸入抽屜取物、手攥成團(tuán)等場景)下,維持良好的持續(xù)定位能力,定位漂移量達(dá)到毫米級,確保數(shù)據(jù)采集不中斷。

在更底層的系統(tǒng)同步上,他們通過自研SoC和通訊協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了硬件的嚴(yán)格時(shí)鐘同步,并將多設(shè)備間通訊延遲控制在1毫秒以內(nèi)。在軟件層面,利用“觸覺接觸”等高置信度事件作為“真值”,對多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)校準(zhǔn)與因果對齊,形成了 “端側(cè)雙循環(huán)動態(tài)校準(zhǔn)”機(jī)制,確保長時(shí)間采集的精度不漂移。

采集只是第一步,將原始數(shù)據(jù)加工成模型可用的“人類數(shù)據(jù)”是更大的挑戰(zhàn)。朱雁鳴分享了簡智機(jī)器人的解決辦法:他們開發(fā)了一個端到端的處理模型,輸入是原始多模態(tài)數(shù)據(jù)流,輸出即是時(shí)空對齊、因果閉環(huán)、帶有語義解釋(COT)的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)包。

這套系統(tǒng)帶來了效率的指數(shù)級提升:首先,在采集端通過算法進(jìn)行實(shí)時(shí)質(zhì)檢,過濾無效動作;其次,自研壓縮算法將多路視頻流數(shù)據(jù)壓縮至原始大小的2%,且不損失關(guān)鍵信息;最后,通過流式傳輸和云端的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)模型自動化處理,將原本需要數(shù)千人年的標(biāo)注工作,壓縮到一個小型團(tuán)隊(duì)即可管理。這使得大規(guī)模、多樣化的數(shù)據(jù)采集成為可能。

當(dāng)行業(yè)集體意識到“世界模型”需要數(shù)據(jù)來喂養(yǎng)時(shí),一場圍繞數(shù)據(jù)基座的深度創(chuàng)新已然展開。從剛性仿生硬件到端側(cè)智能融合,再到數(shù)據(jù)基礎(chǔ)模型驅(qū)動的自動化處理,這些系統(tǒng)性突破正在試圖回答一個根本問題:如何高保真地記錄人類在物理世界中的經(jīng)驗(yàn),用于訓(xùn)練機(jī)器人。這場“數(shù)據(jù)基座”的革命正悄然奠定著具身智能融入物理世界的基石。誰掌握了高效生產(chǎn)“人類數(shù)據(jù)”的能力,誰就可能掌握了打開通用具身智能時(shí)代的鑰匙。

(文|Leo張ToB雜談,作者|張申宇,編輯丨楊林)

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澳洲財(cái)經(jīng)見聞
2026-04-08 02:09:34
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