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具身智能成WAIC焦点:高质量数据赋能,机器人迈向“懂事”新阶段

   时间:2026-07-19 13:35 来源:快讯作者:沈如风

今年的世界人工智能大会(WAIC)上,“具身智能”成为焦点,与“智算”并肩占据核心位置。超过200家企业参展,数量较去年增长一倍有余,会场内各类仿生机器人、机器狗令人目不暇接。有的机器人骑着“机器马”穿梭于人群中,有的则身着戏服展示国粹文化,科技与人文的交融在此刻达到新高度。

大会之外,国家发改委发布的《人工智能合作发展行动计划》将“优质数据供给”列为首要任务。这一举措与会场内的热闹景象形成呼应:当机器人外形愈发接近人类,其能否真正“理解”物理世界,取决于对环境的精准感知与反馈能力。如何在真实场景中“教会”机器学习,成为行业共同探索的命题。

麦麦科技集团创始人李楠在WAIC展区观察到显著变化:企业不再单纯展示技术参数,而是聚焦细分场景的实用性。他刚带领团队在海外斩获2万台农业机器人订单,这些设备针对榴莲采摘、橡胶割胶等场景设计,形态各异却功能精准。“东南亚的橡胶割胶工作需要夜间持续作业6小时,人类难以承受,但机器人可以完美替代。”李楠的案例折射出行业趋势——从“追求运动能力”转向“解决实际问题”。

农业机器人推广仍面临挑战。李楠指出,高价值作物如橡胶因经济回报高,更容易实现技术落地;而低产值作物则因成本问题进展缓慢。农场标准化程度直接影响机器人效率,技术基础薄弱的场景仍需时间培育。这与工业领域面临的ROI周期和系统稳定性问题如出一辙。

它石智航则选择从汽车线束装配切入,通过“数据采集套件-通用大模型-灵巧手”技术链,沉淀场景数据与工艺经验。公司联合创始人陈同庆计划未来用少量新增数据实现跨场景迁移,使模型适配不同机器人构型。这种策略与优艾智合的路径异曲同工——后者基于工业真机数据训练多模态模型,通过双回路校验层解决仿真到现实的迁移难题。

底层算力支撑同样不可或缺。安谋科技副总裁梁泉认为,尽管世界模型的全面落地尚需时日,但VLA在工业控制等特定场景已具备可行性。芯片厂商需提前布局硬件支持能力,而非等待模型竞争结果。“我们关注算子与网络结构变化,这是构建长期竞争力的基础。”

海康机器人负责人指出,智能制造升级需要全球产业链协同。开放生态能让AI成为可复用的能力底座,推动制造业向高柔性、可复制模式转型。这种理念与李楠的“人本主义”观点不谋而合——让机器承担人类不愿或不能完成的工作,才是技术发展的终极意义。

WAIC展区的变化预示着行业转型:具身智能竞争已从硬件比拼转向数据与生态构建。当机器人获得感知物理世界的“触觉”,当高质量数据成为新型基础设施,智能伙伴时代或许正悄然来临。这一进程不仅需要技术突破,更依赖产业协同与对人性需求的深刻理解。

 
 
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