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英伟达副总裁Rev Lebaredian:称中国具备新时代
机器人
产业发展的完整条件
go
lg
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【导读目录】 中国制造业基础对
机器人
产业发展的关键作用 中国
机器人
产业人才和技术优势分析 英伟达Omniverse与仿真模拟技术的角色与意义 制造与部署:
机器人
产业的生态系统构建 权威点评与总结 常见问题解答 中国制造业基础对
机器人
产业发展的关键作用 根据 www.TodayUSStock.com 报道,英伟达Omniverse和仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian在2025世界
机器人大
会上表示,中国拥有世界领先的制造业基础,这是推动
机器人
产业迈入新时代的关键要素。相比于仅专注于虚拟数字技术的传统信息产业,
机器人
产业更依赖于机电一体化技术的深厚积累,涉及材料科学、零部件制造及装配等多个环节。 Rev Lebaredian强调,中国庞大的制造业不仅提供了生产
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硬件的能力,更为
机器人部
署和迭代改进创造了宝贵条件,形成了完整的产业生态系统。 中国
机器人
产业人才和技术优势分析 中国在
机器人
领域的“特别”之处还体现在人才和技术储备上。Rev Lebaredian指出,中国拥有全球近一半的
机器人
开发者和研究人员,集中于顶尖高校及研究机构,尤其在计算机科学和人工智能等核心领域具备世界级实力。这为
机器人
产业的技术创新和产品研发提供了坚实的智力支持。 英伟达Omniverse与仿真模拟技术的角色与意义 作为英伟达重要平台,Omniverse融合了先进的仿真模拟技术,为
机器人设
计、测试与部署提供了虚拟环境支持。Rev Lebaredian表示,这种技术帮助加快
机器人
产品的开发周期,提升性能表现,是推动
机器人
产业升级的重要引擎。 制造与部署:
机器人
产业的生态系统构建
机器人
产业不仅是制造,更关键的是其应用和持续改进。中国制造业生态系统涵盖从零部件制造到整机组装,再到
机器人
实际部署和反馈的闭环过程。Rev Lebaredian认为,这种从制造到应用的完整链条,赋予了中国
机器人
产业持续创新和优化的能力,使得产品更坚固耐用、性价比高且功能强大。 权威点评与总结 “中国在
机器人
领域的人才和制造优势构成了强大驱动力,这使得中国成为全球
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产业的关键创新中心。” —— 英伟达Omniverse副总裁 Rev Lebaredian,2025年8月 “中国制造业的深厚积累和广泛应用能力,是
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产业全球领先的重要基础。” —— 麦肯锡
机器人
研究报告,2025年8月 “结合仿真模拟技术,
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研发和迭代将进入一个效率和精度并重的新阶段。” —— 高盛科技分析师,2025年8月 常见问题解答 问:为什么中国的制造业基础对
机器人
产业发展至关重要? 答:
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产业不仅依赖软件和算法,还需要精密的硬件制造能力,中国的制造业为
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产和部署提供了全面支持。 问:中国
机器人
产业的人才优势体现在哪些方面? 答:中国拥有大量来自顶尖高校的
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开发者和研究人员,特别是在计算机科学和人工智能领域具备领先优势。 问:英伟达Omniverse技术对
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产业有哪些贡献? 答:Omniverse提供高效的仿真模拟环境,帮助加快
机器人设
计、测试和优化过程,提高研发效率。 问:
机器人
产业为何需要完整的生态系统? 答:完整生态系统涵盖制造、部署和反馈,能够确保
机器人
产品持续改进,适应市场需求。 问:中国
机器人
产业未来的发展趋势如何? 答:依托制造和人才优势,中国
机器人
产业有望在智能化、规模化和应用广度上持续领先。 编辑总结 英伟达副总裁Rev Lebaredian在2025世界
机器人大
会上的发言,充分肯定了中国在
机器人
产业新时代中的独特地位。中国不仅拥有全球领先的制造业基础,更具备丰富的人才储备和技术积累,这三者结合构筑了坚实的产业生态。随着英伟达Omniverse等仿真模拟技术的加入,中国
机器人
产业正迎来效率和创新双重提升的新阶段。未来,中国有望继续在全球
机器人
产业中发挥关键引领作用,推动智能制造和自动化水平迈向更高台阶。 来源:今日美股网
lg
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今日美股网
08-11 00:10
民生证券:给予中国移动买入评级
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合行业龙头企业,发布AI智能终端、智能
机器人
、智能网联汽车等首批信息消费“新三样”产品。 投资建议:我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润分别为1458.39/1539.46/1626.84亿元,对应PE分别为16x/15x/15x。维持“推荐”评级。 风险提示:AI发展不及预期,行业竞争加剧。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,德邦证券李宏涛研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.8%,其预测2025年度归属净利润为盈利1464.08亿,根据现价换算的预测PE为16.2。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级11家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为126.4。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
08-10 20:08
狮头股份6.62亿收购利珀科技97.44%股权,市盈率不超15倍进军机器视觉!
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收购的市盈率不超过15倍,显著低于A股
机器人
概念股的整体估值水平。交易完成后,公司将全面进入机器视觉与人工智能融合的制造业领域,业务结构将得到深度调整与扩展。 技术能力与市场布局 利珀科技由浙江大学博士团队创立,2012年开始专注机器视觉工业检测解决方案。公司以自研光学成像系统、核心算法和可视化集成开发软件平台为基础,将AI算法与传统方法深度融合,形成了多行业适用的工业自动化视觉解决方案。凭借长期自主研发,企业掌握了工业机器视觉的经典与AI算法,以及计算成像等关键技术,并在新能源、半导体、显示、消费电子和物流行业广泛落地。 在半导体封测设备的视觉算法软件及国产化方面,公司产品已实现大规模国内应用,并以切入行业龙头客户的策略迅速扩大市场份额。2025年上半年,其在锂电与先进封装领域均获得了千万元级订单。工业机器视觉在高端制造业转移与国内产业扩产背景下需求快速提升,预计国内市场规模将从2024年的268.3亿元增长至2029年的630.1亿元,年均增速保持在两位数水平。 交易结构与业绩承诺 在此次交易中,利珀科技100%股份的评估值为6.798亿元,对应交易股权比例的价值为6.62亿元。支付方式方面,狮头股份以4.65亿元等值股份和1.98亿元现金完成收购。同时,控股股东旗下的重庆益元与重庆益诚认购全部配套发行股份,资金总额2.4亿元,并延长锁定期至三年。 业绩层面,股东王旭龙琦、邓浩瑜及利珀投资承诺,2025年至2027年分别实现净利润不低于3300万元、4600万元和6200万元,三年合计不低于1.41亿元。创始人与核心股东还作出终身竞业禁止及高比例业绩补偿的承诺,补偿金额上限为所获交易对价净额。此外,为强化运营团队的动力机制,方案中引入了超额业绩奖励机制,利润超出承诺部分的40%将作为管理团队激励资金。
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金融界
08-10 20:08
华鑫证券:首次覆盖云意电气给予买入评级
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亿元,全面布局海陆空立体交通方案和人形
机器人
领域,到 2030 年长安汽车整车产销规模目标为 500 万辆。与辰致汽车达成合作后,公司的智能电源控制器、域控制器、氮氧传感器、 雨刮系统、 新能源连接器等业务通过合资子公司快速进入长安汽车供货体系,带动成熟业务和成长业务快速放量。 长安汽车目标在2027 年前发布人形
机器人
产品,基于此,公司与长安在人形
机器人
领域的合作有望同步展开。 盈利预测 预测公司 2025-2027 年收入分别为 26.0/30.8/36.2 亿元, 归母净利润分别为 4.8/5.8/6.8 亿元。公司基础盘稳固,传感器、智能雨刮系统、半导体、新能源连接器等产品放量可期,首次覆盖给予“买入”投资评级。 风险提示 地缘政治风险、原材料价格风险、市场需求不及预期风险 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券李恒光研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.64%,其预测2025年度归属净利润为盈利5.99亿,根据现价换算的预测PE为16.29。 最新盈利预测明细如下: 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
08-10 18:38
开源证券:给予新益昌买入评级
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LED固晶设备需求加速,布局先进封装+
机器人
布局打开成长空间》,给予新益昌买入评级。 新益昌(688383) LED业务需求向好,先进封装+
机器人
市场增量可期,维持“买入”评级 公司是全球LED固晶设备龙头,当下公司受益LED厂商扩产及Mini/Micro LED渗透,并拓展半导体&
机器人
业务打开收入增长空间,有望迎来较好的业绩增长。因此,我们预计2025-2027年公司归母净利润为0.4/1.4/2.7亿元,当前股价对应2025-2027年PE为196.0/53.1/27.8倍,维持“买入”评级。 受益显示市场扩产+Mini/Micro LED渗透,订单回暖趋势向好 当前Mini/Micro LED市场的快速起量,据洛图科技(RUNTO)预计,2028年Mini LED的全球市场规模将超过30亿美元,达到33亿美元,从2024年到2028年的复合增长率约为40%。同时据高工产研LED研究所(GGII)预计,全球Micro LED市场规模将在2027年突破100亿美元大关。公司依托在传统LED固晶设备领域的技术积累,已实现对Mini LED固晶设备的深度覆盖,并持续推进Micro LED设备的技术研发与能力建设。在下游产能扩张的大背景下,公司订单增量较大,当前交期已明显拉长,需求有望持续向好。 拓展先进封装&
机器人
业务开辟新空间,核心零部件自研+算法积累构建壁垒 (1)公司持续拓展半导体固晶机产品系列,同时2025年也新推出了焊线机和测试包装设备打开产品空间。经过多年的技术迭代积累,公司推出的多款先进封装设备也正在积极验证和优化中,加速国产替代进程。伴随当下国产先进封装厂商逐步取得突破,未来扩产进程有望提速,公司布局的产品也或将逐步转化为业绩。 (2)基于核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等自研自产的能力及软件控制等算法的深厚积累,公司已经开始深度布局
机器人
方向。我们认为在自研核心零部件+算法积累构筑的核心壁垒之下,公司有望快速切入市场。伴随公司逐步将核心资源向
机器人
业务迁移,有望打造出高速高效的竞争力,未来成长空间进一步放开。 风险提示:下游需求不及预期、产品研发及验证进度不及预期。 最新盈利预测明细如下: 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
08-10 15:38
民生证券:首次覆盖中科信息给予买入评级
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司动态报告:AI应用的“国家队”:麻醉
机器人
与基建
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打开新空间》,首次覆盖中科信息给予买入评级。 中科信息(300678) 国内领先的人工智能的行业信息化整体解决方案提供商。公司作为国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商,以高速机器视觉、大数据为核心技术,在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域,面向政府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与服务。公司以高速机器视觉和大数据为核心技术,服务智慧政务等多个领域,是多个行业协会和联盟重要成员,与华为等头部企业战略合作;科研团队由张景中院士领衔,在多个领域技术国际先进,承担多项国家重点项目,获200余项科技奖励;国企背景强劲,主要股东为中科院控股等,核心竞争力体现在“行业专家”品牌、自主研发实力、生态协作能力、院士领衔人才队伍及全国性优质客户资源和渠道网络。 多领域布局,保证技术领先,AI赋能下,公司有望持续受益。2018-2023 年中科信息营收逐年增长,2023年达5.91亿元,复合增速11.43%,2024年因客户招标延期和行业需求放缓回落至5.07亿元,同比降14%;归母净利润2018-2022年先降后升,2023年为0.38亿元,2024年降至0.1亿元,同比降75%,主因行业需求放缓、竞争加剧、研发投入增加及政府补助减少。公司主营以智能识别及分析技术为核心的信息化解决方案,应用于多个领域,是国内领先的人工智能行业信息化解决方案提供商。 中国人工智能产业规模持续增长,政策支持力度大。中国人工智能产业规模持续增长,政策支持力度大,公司有望受益;中科信息当选四川天府新区人工智能与
机器人
产业联盟副理事长单位,布局人工智能全产业链,实现多环节产品自主研发与国产化;智慧城市领域研发智能铺路、装载
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,节约成本、提升效率等,其解决方案为行业升级提供动力;智慧医疗领域与华西医院合作,研发智能麻醉
机器人
(一代),辅助医生工作,我国有众多开展麻醉诊疗服务的医院,麻醉与围术期医学向“数据驱动”变革;2025年6月公司在“一带一路”科技创新成果展展出的人工智能麻醉
机器人
,基于自研AI医疗大模型,可精准调控麻醉,已通过伦理审查,即将进入临床试验。 投资建议:人工智能推动医疗行业智能化,麻醉
机器人
是重要落地场景,助力麻醉学向数据驱动转变,以实现更优患者麻醉管理。公司作为软件与信息化重要厂商,受益于软件行业AI驱动的盈利重构及
机器人行
业产业化机遇,而软件行业在科技革命下将迎来新发展机遇。预计公司2025-2027年营业收入分别为5.85、6.81、7.99亿元,归母净利润为0.29、0.39、0.46亿元,考虑到公司处于信息化转型期,选择PS估值,对应PS分别为19X、16X、14X,首次覆盖,给予“推荐”评级。 风险提示:市场竞争加剧;下游需求不及预期;研发转化风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为1.52%,其预测2025年度归属净利润为盈利3.79亿,根据现价换算的预测PE为19.21。 最新盈利预测明细如下: 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
08-10 08:07
OpenAI CEO Sam Altman:ChatGPT下周将面临严重产能难题
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k.com 报道,OpenAI 的聊天
机器人
产品 ChatGPT 在用户规模和使用量快速增长的背景下,预计将于下周面临严重的产能难题。这一问题可能导致访问速度变慢、响应延迟,甚至部分用户暂时无法使用服务。 随着人工智能技术的持续普及和应用,ChatGPT的需求急剧增加,带来了前所未有的服务器和计算资源压力。 Sam Altman的公开回应 OpenAI首席执行官Sam Altman在公开场合表示,团队正全力扩充基础设施和优化资源分配,以应对即将到来的产能挑战。尽管困难巨大,但OpenAI承诺尽快恢复正常服务体验。 Altman同时呼吁用户理解短期内可能出现的不便,并保证会发布后续更新以缓解产能压力。 产能问题对用户和市场的影响 产能瓶颈将直接影响广大用户的使用体验,尤其是商业客户和开发者,可能导致生产力下降和项目延误。此外,若服务不稳定,可能削弱OpenAI在激烈竞争的人工智能市场中的领先优势。 长期来看,产能扩张和技术优化将成为OpenAI发展的关键课题。 权威点评与总结 OpenAI当前面临的产能挑战反映了人工智能应用的高速增长带来的现实压力。及时扩容和技术创新是缓解瓶颈的有效路径。Sam Altman的公开透明沟通,有助于维持用户信任和市场信心。未来,OpenAI如何平衡需求增长与资源供应,将成为观察焦点。 “产能压力是科技飞速发展中的必经考验,关键在于能否迅速响应并优化架构。” —— 摩根士丹利科技分析师 Jennifer Wang,2025年8月 “OpenAI需通过基础设施升级确保用户体验,保持AI领域的领导地位。” —— 高盛人工智能研究主管 Michael Lee,2025年8月 “透明沟通是赢得用户理解和支持的重要手段,Altman做得很到位。” —— 花旗科技策略专家 Linda Chen,2025年8月 常见问题解答 问:什么是ChatGPT的产能难题? 答:指服务器和计算资源不足,导致服务响应变慢或无法使用的状况。 问:为何ChatGPT会出现产能瓶颈? 答:主要因用户量和请求激增,超出现有基础设施承载能力。 问:OpenAI如何应对这次产能难题? 答:通过扩容服务器资源、优化算法和调度机制。 问:产能问题会持续多久? 答:具体时间视扩容进度,OpenAI承诺尽快缓解。 问:用户应如何应对服务不稳定? 答:建议合理安排使用时间,关注官方通知和更新。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-10 00:10
全球首秀!普罗宇宙携“大白
机器人
”亮相世界
机器人大
会:突破应用场景边界,为智能制造产业注入新动能
go
lg
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8月8日,世界
机器人大
会在京盛大开幕。当日,普罗宇宙携旗下新品大白
机器人
首发亮相。作为全球首款兼具柔性与精度的工业级具身智能
机器人
,该产品在工业场景智能制造领域实现了显著突破,打破了传统工业
机器人在
应用中的诸多局限,在为智能制造发展注入全新动能的同时,也为工业自动化向“人机协同、柔性高效”方向发展提供了新的实践样本。 图源:普罗宇宙 核心能力升级 重构工业作业效能维度 普罗宇宙大白工业轮式人形
机器人定
位为新一代通用具身
机器人
,其核心技术架构融合端到端柔性工业大模型,并搭载首创的SPDAA并行化数采架构与InduThread-VLA算法,聚焦工业场景泛化能力提升,可快速适配不同工况,支持企业MES系统任务派遣,实现工厂级多机协同作业。 从实际应用表现看,该
机器人
的核心竞争力主要体现在三大维度: 在作业精度方面,大白
机器人
具备亚毫米级操作能力,能够将重复定位误差控制在±0.05mm范围内,并支持自适应动态精度补偿。这一特性使其能够在精密装配、微小部件检测等对精度要求严苛的环节中,保障操作品质的稳定,为产品质量控制提供技术支撑。 适应性表现上,该款
机器人
采用通用人形本体与模块化末端结合的设计思路,既能满足长时间连续作业需求,又可实现多场景快速切换,从而灵活响应柔性制造中工件规格与作业环境的变化,自如应对搬运、装配、检测、包装等多个工艺环节。 在工序增值上,其创新的子母分离设计实现了作业与自动上料的同步进行,有效打通了制造业线内物流闭环。结合跨工位自主协同能力及 MES 系统对接功能,可显著提升生产流程的整体效率。 软硬件配置协同 展现跨领域应用潜力 从硬件配置来看,大白
机器人
的设计针对工业场景的多元需求进行了优化。 其身高可在165-195cm区间灵活调节,作业高度覆盖0.7m-2m, 95cm臂展与7自由度手臂使其操作范围能够覆盖不同高度和角度的作业区域。300Kg的整机重量保障了作业稳定性,而最大单臂负载超7Kg、整机负载15Kg的性能,使其既能胜任重物搬运等高强度工作,又能依托±0.05mm重复定位精度完成精密零件装配。 移动与续航方面,采用四轮全向行走方式,行走速度约2.5m/s,可灵活穿梭于车间复杂环境。配备的48V、40Ah电池支持≥8h续航,且兼容交直流、插电、换电等多种充电模式,2小时充电周期可减少停机等待,保障连续作业需求。 软件系统的智能化水平是其核心支撑。依托端到端柔性工业大模型与SPDAA并行化数采架构、InduThread-VLA算法的深度融合,大白
机器人
能够快速适应不同工况。“超级大脑”负责全局规划,“智能小脑”实现细节操作,支撑高效多机协同;分布式学习能力则加速了新场景技能的习得,持续拓展应用边界。感知与定位层面,AI多模态3D视觉结合2D工业级定位技术,保障了该款
机器人在
复杂环境下亚毫米精度作业的稳定性;同时支持视觉、力觉、语音等多模态交互,可与企业 MES 系统无缝对接,快速响应生产调度需求;开放的API接口也为企业根据个性化需求自定义作业流程提供了便利,实现灵活部署。 图源:普罗宇宙 凭借通用化设计与智能化技术特性,大白
机器人
展现出跨领域应用潜力。目前已适配消费电子、3C、汽车零部件制造、半导体及生物医药等高精度制造领域,同时在医疗、商服、科研等柔性场景中也具备应用可行性,成为连接多工序、协同多工位的智能生产与服务枢纽。 技术突破背后:研发硬实力支撑产品落地 作为专注于工业级通用具身
机器人
的创新企业,普罗宇宙
机器人
科技(苏州)有限公司于2025 年1月在苏州工业园正式成立。其核心团队成员来自特斯拉、华为、科大讯飞等企业,以及清华、海外QS50院校,研发人员占比达90%。 依托高水平研发团队,公司构建了全栈技术自研体系,在
机器人
硬件设计、软件算法开发、智能控制系统搭建等关键领域均实现自主研发。其首创的SPDAA并行化数采技术架构,在精度、效率、稳定性等核心指标上达到行业领先水平。 目前,公司已成功实现工业级通用具身
机器人
的批量交付,凭借过硬的产品品质与技术实力,在3C电子、汽车制造、半导体等重点工业场景中与多家头部企业达成深度合作。 行业价值:推动工业自动化向全流程智能升级 当前,中国已成为全球工业
机器人
产业的核心增长极,据2025世界
机器人大
会新闻发布会介绍,2024年中国工业
机器人
市场销量达30.2万套,连续12年保持全球最大工业
机器人
市场地位。技术创新层面,中国工业
机器人
专利申请量占全球总量的2/3,展现出强劲的研发活力。 从产业规模来看,中国是全球第一大工业
机器人生
产国,工业
机器人
产量从2015 年的3.3万套大幅增长至2024年的55.6万套,十年间实现了跨越式发展。在应用渗透方面,工业
机器人
已广泛覆盖国民经济71个行业大类和236个行业中类,制造业
机器人
密度更是跃升至全球第三位,智能化生产方式在各行业加速普及。 在这样的产业背景下,大白
机器人
“高精度+强适应性”的技术特点,正推动工业自动化从“单一工序自动化”向“全流程智能化”演进。其“通用人形本体+模块化末端+智能大脑”的创新组合构建了新的工业具身智能体系,子母分离设计则打通了线内物流与作业环节的衔接,依托集群协同能力实现多机高效配合,让工厂实现从“设备堆砌”向“智能协同有机整体”升级,为工业场景效率提升奠定了技术基础。 从实际应用价值来看,亚毫米级精度可有效降低人工误差导致的产品不良率;“一专多能”的特性减少了设备重复投入,通过长效作业与快速场景切换有效降低综合成本;而与MES系统的实时数据交互,则助力企业从“经验决策”转向“数据驱动”,为柔性制造时代的智能化转型提供了有力支持,也为中国工业
机器人
产业在全球竞争中持续领跑增添了新优势。
lg
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金融界
08-09 17:57
突发大事件!盘中闪跌
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lg
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场的投资热点——港股科技股、AI、人形
机器人
、军工、银行和证券。 其中富国港股通互联网ETF年内份额飙增693.27亿份,稳居全市场股票ETF第一。同类的工银瑞信港股通科技30ETF、景顺长城港股科技50ETF年内份额增长均超200亿份。 而博时科创AIETF、华宝银行ETF、华夏
机器人
ETF今年份额增长率更是强势,尤其是博时科创AIETF份额增长率高达45倍。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 浙商证券认为,2024年9月24日后ETF资产规模迅速扩大,相对于924前期,A股指数同ETF资产规模的扩大节奏逐步同步,或反映随着规模的逐步增长,ETF逐步成为我国股市的重要稳定器,ETF资产定价权或有所抬升。
lg
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格隆汇
08-09 17:08
宇树科技王兴兴在世界
机器人大
会上的演讲(全文)
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lg
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2025世界
机器人大
会于 8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行,主题为“让
机器人
更智慧,让具身体更智能”。宇树科技创始人、首席执行官兼首席技术官王兴兴出席并演讲。 以下为演讲全文: 大家好,非常荣幸在此做分享。我是宇数科技创始人王兴兴,我们公司16年成立,到现在有9年时间,其实时间也比较长了。我们最早的话其实做高性能自主
机器人
,最近几年也做高性能的任意
机器人
。目前的话产品布局还是相对比较多的,各个型号都会比较多一些。 简单介绍一下,最早其实在13年到15、16年,我在读书期间做的x dog这款机器。这款
机器人
的话其实还是比较有开创性的,基本上开创了全球范围内这种低成本高性能主视机器的技术方案先河。简单说就是在我当时做这个技术方案之前,大部分的业界,包括很多学校里面大家做的这种
机器人
都是采用了工业电机和工业伺服驱动器,成本非常高。而且它的尺寸也非常大用起来非常不好用。 然后我当时在13年我想到这个方案的时候,甚至想过,我要不要辍学去创业。因为大家也知道辍学创业这个概念还是非常时尚的一个概念。我当时想了想,但在那个时候其实是不现实的一件事情。因为只是有个想法,没有把东西做出来,也没有别的一些资源。说当时在13年到1516年,主要是把这个
机器人
给做出来了。而且这个
机器人
的话大家可能想象不到,当时的整个研发投入大概只有1到2万元人民币。 在15年的时候,我还用这台
机器人去
参加了一个上海的比赛,获得了二等奖,赚来奖金。所以这款
机器人
也算是我赚的第一桶金。在我们我公司16年成立的时候,最早的钱就是这部分来的。然后这个的话也是比较有代表性的一个机器,包括现在的很多人形
机器人
用的很多技术方案,跟这个技术方案也非常类似这类。 然后另外的话,我们公司目前的话像自主
机器人主
要是有三款。一款是比较小的像goto这种
机器人
,在23年发布的时候就集成了大语言模型,所以说功能非常健全的。包括标配了激光雷达,3D激光雷达,包括语言模型,还有各种小的功能。目前这款机器也是过去几年,包括今年应该全球范围内出货量四足机型出货量最多的一款机器狗。 然后另外的话,像我们也是有发布一两年时间,b2这款
机器人
,主要是工业应用的。因为我们还是希望
机器人
真正去干活,包括工业场景,包括各种场景。所以这款
机器人
的话,持续负载能力和它的续航能力到现在为止都非常强劲。 然后另外的话,像我们人形机器,我在很多场合也说过,我们公司早些年,包括很多年以前,我一直是坚决反对做人形
机器人
的。为什么呢?因为当时在09年,我在读大学大一的时候,我做的第一款
机器人
就是一个小的双足人形
机器人
,比较小,大概花了两百多元人民币。当时我就发现那个时候你要去做人形机器,它的商业价值或者它的技术是非常难做的。所以说当时我们公司成立很多年,一直是反对做人工机器。但是后来在21年到22年,全球整个人工智能的发展非常迅速。尤其以ChatGPT时刻为代表的,整个AI的技术进步非常显著。并且像马斯克为代表的整个企业,包括尖端企业,对这个领域关注度非常高,带动了全球范围内的大众对人体机关注非常高。 说的最直接一点,就大家可能想象不到,在22年的时候,我们公司完全没有开始做人类
机器人
。但是有很多客户直接找我们下订单,就是我们啥都没有,但是有客户愿意直接给我们钱付定金下订单给我们。所以就直接导致了我们在23年初就开始做人形
机器人
。这款
机器人
就是我们23年初花了半年多时间做的第一款人形
机器人中
央
机器人
。因为我们公司做的是第一代,所以外观上可能相对粗陋一点。但它的动力性能到现在为止非常强劲。像比如说像上春晚的话也是这款
机器人
,而且像下个礼拜我们在北京有个
机器人
比赛,我们这款
机器人
也会上场,大家可以关注一下。 然后另外的话,像去年我们发布了我们第二款
机器人
,就是G1这款
机器人
。这款
机器人
到现在也是非常有代表性,它代表性什么东西呢?从去年我们这款
机器人
发布以后,到去年下半年,到今年大家可以发现很多的别的企业的很多的新兴的人形
机器人
,都跟我们这款
机器人
长得非常类似。就整个架构非常类似。然后这款
机器人
的活动力性能,包括它的灵活度非常好。相对来说去年发布的话,这款
机器人大
概是低配价格大概是9.9万人民币,是非常有竞争力的。所以这款
机器人在
去年包我今年也是应该差不多是全球人形
机器人
领域出货量最多的人形
机器人
。 如果大家平时刷抖音,刷一些视频号,大家可以看到有很多我们的客户自发的在很多抖音平台上放直播,很多基本上每天都有。大家可以关注有好多人在网上搞直播这类事情。所以这款
机器人
目前大家看到的地方还是非常多的,而且也比较有竞争力。 然后另外的话就是我们前一两周刚发布的一款我们R1这款新的人形
机器人
。这款游戏
机器人
也非常特点,最大的特点就是相对来说性价比更高些。它当然也会更小一点,大概1.2米,但它的最低配价格做到3.99万人民币。 这款
机器人
的话,比较有特点,它的外观我们还是给客户留下了很大的外观的定制空间。大家可以在上面改装或涂装自己喜欢的造型。因为大家也知道,大家还是希望给自己的
机器人
做一些各种的打扮,衣服,各总的一些涂装,大家还是非常喜欢的。所以这款我觉得到今年以及到明年,应该也是全球大家会经常看到这款
机器人
。大家也比较喜欢,在我们展位上也有,大家有兴趣的话可以去我们展会上稍微看一下。到目前这个量产还没有搞定,所以说发货可能还是要比较晚一些才会发货。然后刚才也提到就可以大家可以在上面做涂装。这样的话可以定制大家各种自己喜欢的
机器人造
型,我觉得这是还是非常有意思的一件事情。 另外的话,像我们前段时间发布了我们的新一款的四足
机器人
。这款
机器人
最大的特点就是它的自重和它的负载能力是非常强劲的。它自重大概只有35千克。就是我自己,对一个成年的男性来说,这款
机器人
你完全可以把它搬起来,还是非常方便的。但它的负载能力又非常强,它的持续负载能力可以达到差不多25到30千克左右,并且它的空载续航可以达到6个多小时。简单来说它的空载续航大概可以达到20千米的多一点点时间。就它的负载能力和续航能力还是非常强劲的,包括它的造型以及它的感知能力也非常强劲。所以这款
机器人
目前来说的话,发布以后大家也非常喜欢的。 另外的话这里也有几个我们过去的一些产品的一些视频。这个的话像我们去年底,对我们的轮组做了一些更新。大家可能会好奇为什么我们的轮组会相对来说有了更多的一些灵活性。其实原因非常简单,就是我们过去的一两年,我们在人形
机器人
上开发了很多这些复杂的动作。我们把这些复杂多推的一些算法直接用到了我们机器狗上面。这样的话我们机器狗就带了很大的一些灵活性。 并且这款
机器人本
身是工业级的,就是防尘防水,所以相对来说工业级场景会比较合适。像我们的工业级产品的话,在过去几年已经在很多的一些工艺里,包括一些电网,包括一些工厂,已经有24小时运行。它有自动充电,可以自动巡逻,自动识别一些比如说一些图像,包括一些气体或者一些东西都会做一些自动识别之类的。而且这款机型其实是相对有点大的,这也是为什么我们又发布了款相对小一点的机器狗。这款
机器人
如果带上轮子的话,它的自重达到了将近七八十千克,其实稍微有点重,所以这款机器还是有点大的。但是在这么大的情况下,它的灵活性还是非常不错的。 这块机器还是比较重一些。 负载能力也非常强,持续负载能达到可以四五十千克的持续负载能力,基本上一般性的话,载个人其实都没问题。当然有点危险性,不太推荐大家这么玩。 另外的话,我们其实很多人以为我们公司把
机器人
做一些表演,或者打格斗之类。其实我们公司还是一直是非常重视对
机器人
干活这件事情。我们公司核心目标还是说让
机器人去
干活。包括四足
机器人
,包括人形
机器人
。我们也做了很多的数据采集,包括做了一些数据的一些开源,大家有兴趣可以关注我们,大家如果关注一下我们的公开的仓库,我们每隔一两个月都会公开一些算法,公开一些开源的数据之类的,大家都可以在上面玩。我们公司的话,在过去很多年,包括从16年开始,我们
机器人
的核心零部件都是我们自己开发的。包括关于电机、减速器,包括部分的传感器。 像这个视频里面的话,是我们开发的第二代的3D激光雷达。这款3D激光雷达最大的特点就是相对来说它的市场角非常大,达到了九十几度乘以360度的市场角。而且它的成本非常便宜,单个的公开零售价大概只要1000元人民币左右,然后也是标配在我们最低配的机器狗上,就配我们3D激光雷达。而且大家可以关注到这个3D激光雷达虽然比较便宜,但是它的精度还是非常非常好的,基本上也达到2到3个厘米的精度,在室内和室外都可以用。 所以对于一些低速的,比如清洁
机器人
或者一些物流
机器人
,大家如果为了降低
机器人
的成本,还是可以非常推荐用这款
机器人
。因为这样的话,你对于一个小的物流
机器人
,你的成本可以甚至可以降到小几千块钱成本,是非常有竞争力的。 另外的话,像我们G1,像今年最近半年多时间,大家也关注到最近半年多时间在全球范围内,包括我们公司整个的
机器人
的技术AI技术进步非常快的。像这个视频的话是去年今年1月份的视频,大家可以看到它的跑步还是相对僵硬一点点的。但是在最近几个月我们已经开放给OTA给我们的客户的话,他这个跑步动作也会更加丝滑很多。而且我们的跑步是可以复杂地形跑步的,别的一些厂家可能只能在平地上跑一下。但是我们的机器的话在一些上下坡,包括石块路都可以运行,而且这个功能已经开放给所有客户。所以大家可以关注到,包括在国内,包括在美国,其实有很多客户用我们
机器人参
加各种活动,非常多。 另外的话非常典型的就是今年1月份的一个春晚上,我们
机器人
跳舞。这个的话也是成为了目前中国的一个科技以及传统文化的一个文化符号。我觉得这是非常不容易的一件事情。因为大家也知道,如果单纯的只是一个表演的节目,你表演结束一两天以后,甚至很多情况下大家就忘记了。但现在来说,
机器人
跟传统文化扭秧歌的这个表演,已经成为了中国的一个某种意义上一个科技文化符号。这已经我觉得是非常有代表性的一件事情。我觉得没准过个十几二十年再看,也是非常经典的。 这个项目的话,我们是跟张艺谋导演合作的。像大家可能想象不到这个转手绢和抛手绢的,就是张艺谋导演提出的,然后我们帮他技术实现了一下。而且这个项目最大的挑战是什么?最大挑战并不是说一单台
机器人
跳舞。单台
机器人
跳舞的话,我们其实去年上半年就已经实现了。这个项目最大的挑战就是用16台
机器人
全自动变队形跳舞。他头上有3D激光雷达,对整个场景的自动变队形、走位、跳舞都是全自动进行的。就简单来说,每次表演的时候音乐一响,整个流程就全自动进行,我们甚至中间没办法中断这个表演,所以这个点还是非常挑战,以及当然最终效果也非常不错,超过大家的预期,超过我自己的预期。大家非常喜欢这个节目,包括甚至有很多cosplay就是人cosplay这个节目,包括很多学生也很喜欢这个节目。 另外的话大家可能发现,我们
机器人
现在跳舞,比如最近几个月,跳
机器人
跳舞可以更加丝滑很多。其实为什么大家可以发现在春晚上的时候,
机器人为
什么跳舞就相对有点僵硬的。其实原因非常简单,就是因为这个技术我们2月份才做出来的,所以你想在一月份想用这个技术去跳舞都不现实。而且另外一点就是大家可能也会好奇,为什么春晚上我们
机器人
会用我们黑色那款老的
机器人
,而不用这种,我们是更新的机身。其实原因也比较简单,就是这款机身有点小,大概只有1.3米多一点。然后我们在表演的时候,大家是希望稍微大一点的
机器人
,这样的话效果会比较好一些。而且像大家可以看到我们现在这种技术的话,这个其实是这种跳舞和功夫,其实不算我们目前最新的技术,算我们老一代的技术。 这个技术最大的特点就是它理论上可以学习任何动作。学习打功夫也好,也可以学习舞蹈,其实都可以学。但这个技术有个不好的点是什么呢?就是他的动作序列都是固定的,就是你在表演之前你要先采集,用动作数据去采集一个序列的动作,采集以后再去做AI训练,AI训练以后再放到
机器人
上用。但有个很大的问题什么呢?就是你这次每次采集好以后的整个动作都是固定的,你没办法去调整他的动作,没办法甚至有时候都没办法去中断它的整个动作表演。所以这个某种意义上是一个老一代的技术。这时候已经实现了,但是完全不够的一个点,这里是但稳定性还是非常还是不错的。 另外一个刚才也强调我们公司其实是一直非常重视
机器人
,包括灵巧手,包括上班去干活这件事情。而且可能说出来大家可能不相信这件事情。就是我们公司真正让
机器人去
干活,做手部操作,包括全身干活的AI的人,可能是我们公司最多的人。就是我们公司的团队里面大部分的做AI的人,都在做让
机器人
干活这件事情。 但是我们公司为什么宣传这部分做的比较少呢?其实原因比较简单,就是我们公司希望做的干活的AI不是单功能性的AI,而并不是说让一个
机器人去
整理一个衣服也好,或者去烧个菜也好,我们其实并不想做这件事情。我们真正想做的干活的AI是个通用型的AI,希望它是各种功能的AI都能做。包括比如说端茶倒水,包括工厂里,包括一些表演性的AI都可以做。所以对这个AI模型的挑战非常大,到现在为止做的都不是特别理想。我们对这块的宣传相对少一些。 另外的话这个是我们最新一代的技术,就是刚才说我们格斗上用的技术,反而是我们最新一代的技术。这个视频是我们四月份我们第一次把这个技术做出来的时候,我们做的一个预告。这个预告里面动作大家可以关注,去我们展位上看一下,其实跟这个还不太一样,什么地方不太一样呢?就是这个四月份做出来的时候,他的动作速度有点慢。大家可以发现他的出拳动作,包括他的踢腿动作都有点慢,但是我们觉得动作慢的话,对于整个的格斗的效果不太理想。所以在后来我们在五月份真正跟央视合作做全球直播的时候,我们又把他的出拳速度,包括他的各种的动作速度又加强了很多,至少加强了大概有一倍左右,所以说它的整个力道也会大很多。 这是我们公司最新的一个技术。因为大家也知道他每次做一个格斗动作或做一个连续的格斗动作的时候,你可以认为它就是一个动作序列。而且我们有十几到20个动作序列要满足随机自由组合。因为大家也知道在格斗的时候,你的动作的随机性是比较大的。并不是说你这么打圈以后,下个动作就是这个动作,它的动作会形成一个自由组合的一个序列。比如说一开始是123,然后我231或者321,它的动作序列的排列组合方式非常多,所以要满足整个动作的随机组合,而且随机组合的时候要组合的相对会比较丝滑。你不能一个动作做好了以后,你下一个动作的时候切换非常僵硬。 还有另外一个最关键的一点,就是他要做更大的一个抗冲击能力干扰。因为大家也知道在打比赛和格斗的时候,它的外部的冲击和扰动是非常大的这跟单纯的舞蹈表演演或者武术表演非常不一样。大家也知道在舞蹈表演的时候,他是没有外部干扰的,但在格斗的时候,他的外部干扰是非常大的。包括你在踢腿的时候,别人会都会打你,包括很多一些极端动作,如果大家有兴趣可以关注一下我们
机器人
的腿部,他的腿部有很多凹坑,而且大家知道这个腿是铝合金的,在铝合金上面都有很多凹坑,所以他的打击的力度还是非常大的,也比较有意思。 然后对于这个比赛项目的话,其实最有趣是什么呢?在视频上面看其实感受不是特别好。如果大家有可能有机会去操作一下我们
机器人
,就是操作人员对这个体验是最好的。然后其次是如果有机会的话,站在如果在
机器人在
格斗比赛的时候,如果你是站在
机器人
旁边,这个的体验也非常好。但视频上单独看的话,其实反而没有那么体验没有那么好。 另外的话刚刚也提到,我们也是前段时间发布的我们最新款的,3.99万的我们最新款的人形
机器人
。这种机器的话相对比较轻巧,也比较安全,自重大概只有25千克,就非常轻量级。这个由于时间关系,这里也不多介绍。包括我们前段时间发布的新一代的A2,我们的那个思路
机器人
也非常的轻量级一下,而且它的负载能力非常强。我们还是希望在工业场景能有更多的落地。 这种也防护等级也比较高,这也是防尘防水。 然后另外分享一下,目前我个人对国内和全球的
机器人
整个行业分享。其实今年上半年的时候最大的特点就是今年上半年我个人感觉由于整个集成行业非常火爆,以及政策的相关支持,然后这块行情我觉得平均整机厂商,包括零部件厂商,平均至少每家企业有将近50%到100%的增长。所以增长还是非常吓人的。这个在整个行业来说都是非常少见一件事情,就是从需求端拉动了整个的行业的发展. 另外的话像海外也毋庸置疑,比如说以特斯拉为代表的,目前他们今年要量产几千台人形
机器人
。而且今年大概他们会发布他们第三代的特斯拉的人行
机器人
。大家可以多关注一下这个事情。目前全球范围内,大家在这块的热情,包括尤其海外的大公司,包括英伟达,包括苹果,包括meta Open AI大家都非常持续在推动这个领域的发展这些事情。 另外的话我分享几个字的个人小想法未必准确。第一点就是对于机身本体来说,很多人可能会有个误区,为什么可能
机器人
目前大家没有大规模应用,或者目前的
机器人
的功能还不够。这个原因可能是有人会怀疑是不是硬目前的硬件不够好,或者成本比较高。其实最大的问题是,其实目前的硬件是够用的,某种意义上完全是够用的。目前人形机的硬件,哪怕灵巧手,整机,某种意义上完全是够用的。当然不够好啊,当然持续的要把它做的更好,它更大的问题就是你要把它量产。 工程上的问题肯定是很多的,但是在技术层面上或者在AI的角度来说,目前的硬件是完全是够用的。但是目前最大的挑战还是具身智能的AI还是完全不够用,这也是限制当时
机器人
,尤其人形机器大规模的应用的一个最大点。就是
机器人大
模型或者具身智能到现在为止还是不太够用。 简单说就是目前的感觉有点像ChatGPT出来前面的1-3年左右时间,目前整个业界大家已经发现了类似的方向以及技术路线,但是没人把它做出来。大家也知道ChatGPT出来前面的几年,做语音AI的已经做了十几二十年了,但是大家一直觉得他很傻瓜,很弱智,根本完全没法用。像ChatGPT出来以后,大家达到了一个比一般人性能还更好的一个阶段,所以这个阶段目前还没有到这个阶临界点。 如果对于机器AI这个临界点,我觉得会达到什么程度呢?就是如果哪一天我们带一个人形
机器人
到这个会场,而且这个会场他没有见过这个会场,如果他随便我跟他说一句话,帮忙把这瓶水带给某个观众。他是他可以比较顺畅的自己走过去,流畅的把这个事情干了,或者说把这个房间帮忙整理一下。他这个房间完全没有见过,他都能自己做这件事情的时候,我觉得达到了差不多那个
机器人
的ChatGPT时刻。 如果快的话,可能会来的一两年或者2到3年还是很有可能实现的。最慢的话我估计3到5年也是很大概能实现这个概念,大家可以关注一下,但是现在确实还是不太够用。 没有达到这个效果,到底是模型的问题还是数据的问题?我反而感觉目前全球范围内大家对数据这个问题,基层数据的问题关注度有点太高了。就是现在最大的问题反而是模型的问题,这并不是数据问题。就目前来说在具身智能和
机器人
来说,这个模型架构都不够好,也不够统一。所以模型的问题其实是现在大家反而关注的有点少,反而对数据的问题关注很多。因为在大语言模型领域,大家觉得我有足够多的数据,尤其有足够多的好的数据的时候,我就能把模型训练的越来好。 但是在具身智能,在机器领域,反而大家可以发现,很多情况下你数据有了,会发现这个数据用不起来。你采了数据干嘛用?因为我们要采了数据要去用,对吧?但发现采了数据用不来怎么办?所以很多情况下大家对模型的关注目前是相对有点少,反而对数据关注有点太高了。 然后另外的话,大家也知道目前相对比较火的就是VLA模型。VLA模型是一个相对比较傻瓜式的一个架构。其实说我觉得对模型在我个人对VLA模型还是表示抱一个比较怀疑的态度。说对于VLA模型,目前它对真实世界交互的时候,它的数据质量能采集数据是不太够用的。我有个简单的想法,就是在VLA模型上面加一个ai的训练,这是大家一个非常自然一个想法。但是我个人感觉包括我们公司目前尝试下来VLA模型加AI这个训练,我觉得还是不够的这模型价格还是得再升级和优化这类事情。 也简单分享一下我们过去做的一些事情。大家也可以关注到,就是像前几天谷歌发布了他们全新一代的视频生成模型,或者某种意义上是一个视频驱动的一个世界模型。这也是大家非常关注的,去年的时候,OpenAI他们发布了他视频生成模型以后,大家会有个很自然的想法。我如果在我控制一个视频生成模型,跟他说我让一个帮我生成一个
机器人去
整理一下房间。如果他能生成的这个视频就已经让一个
机器人去
做好的时候,那我是不是能让这个视频生成模型直接去驱动一个
机器人去
做。这想法非常直接简单,对吧?所以我们去年的时就去做了这个事情。 所以大家可以看到这个视频里面右上角有个小的视频会出现的时候,帮忙导播重新放一下这个视频,就右上角会有个小的视频去放这个东西。实际上右上角那个视频是它生成出来的,不是用摄像头采集的。就是我们用一个预训练的一个视频生成模型,重新又去训练了一下。让他去先去生成一个视频的一个
机器人
动作,然后再控制一个
机器人去
做。 这个技术是能实现的。包括目前谷歌的世界那个视频生成世界模型,他们也想实现这个效果。我觉得这个路线的方向可能比VLA模型还更快的,收敛概率还更大。但是我没有硬件,我不敢保打包票,我觉得可能还是有很多问题之类的。其中有一个很大的问题就是视频生成模型太关注视频生成的质量了,导致对GPU的消耗有点大。 但是对
机器人
干活来说,某种意义上你并不需要很高精度的视频生成质量,你只要驱动
机器人去
干活就行了。所以右上角刚刚有提到这个是右上角这个视频并不是个实拍的视频。右上角这个视频是生成的,生成好的视频,然后再控制
机器人
。这个事情大家有兴趣关注的话,去可以关注一下谷歌的他们的那个视频生成模型,还是非常有意思的。然后这个是它的整个模型的架构,还是非常简单粗暴的。就是把整个
机器人
的一些动作序列控制直接对齐到整个模型的架构之类。 另外一点就是还要提出一点,刚才我已经想提出了一点我的个人想法,但实际上还是不太够用。目前在机器大家也知道,目前像我们
机器人
,比如说跳跳舞,做一些打格斗,其实效果不错了,对吧?但实际上现在面临一个很大的问题,就是如果要进一步把整个能力提升一个RL的,就是
机器人
里面的rl的scalinglaw,就是这个缩放定律还是非常目前大家做的非常不好。举个最简单的例子,就是如果我训练一个
机器人
的训练动作,我有一个新的舞蹈我要去训练,或我先要他干一个活我要去训练。训练的时候每次我有新的动作我都要重新训练,还是从头开始训练,这是非常不好的一个事情。我们是希望我每次做一个新的训练的时候,我是在老的训练基础上去做训练的。理论上我做rl训练的时候,每次训练的时候他的训练速度越来越快,我学习新技能的效果越来越好。 但是全行业内,目前整个
机器人在
rl这里,没有人做出来做好。我觉得这是非常值得做的一个方向。这件事情因为大家也知道,在语言模型上已经是充分验证过的事情。但是在机器的运动控制上面,大家做的还是刚刚开始。如果在座的有一些同学,大家可以关注一下这个领域之类,其实可以发表一些比较好的论文。 然后另外的话,个人感觉就是在未来2到5年,其实最大的肯定还是一个端到端的具身智能AI模型。这个其实是大家可以多关注,以及多推动一件事,我觉得这是最重要的一件事。模型本身是非常最重要的。然后另外就是更低成本的,更高寿命的硬件,这个是毋庸置疑的。大家也知道,哪怕对于汽车行业来说,哪怕已经一百多年了。哪怕到今天,如果你对一家企业要做一个很好的一辆汽车出来,它的工程量还是非常大的。说对
机器人行
业未来,比如说每年有几百万、几千万甚至几亿的人形
机器人
,如果要生制造出来,他的工作的挑战,他的工程量的挑战,还是非常吓人的一件事情。 另外的话有低成本的大规模的算力。另外的话我分享一个概念就是其实在人形
机器人在
或者在移动
机器人本
体上,其实没办法直接部署很大规模的算力。为什么呢?因为它的尺寸只有这么大,它的电池只有这么大,它部署的算力的功耗是有限制的。我个人感觉在人形机上,你最多只能部署峰值功耗大概只有100瓦的算力。你最好平时工作算力只有小几十万,简单说就只有大概几个手机的算力的水平。因为它的尺寸比较小,它不能部署大规模算力。但是对于未来在于大规模的算力的需求肯定是毋庸置疑的件事情。 而且我觉得可能是个分布式的算力,为什么呢?因为大家也知道
机器人
让它干活的时候,它的通讯延迟是希望比较低的。如果你在北京干活的
机器人
,你的数据中心或者你的算力中心在上海或者在内蒙,你的延迟实在是太大了。所以我个人感觉未来在工厂里,工业领域大规模云的手臂。比如说我一个工厂里面有100个
机器人
,那我工厂里面可以有个集群的分布式的服务器。我所有的
机器人
就直接连接我的工厂里的局部服务器就好了,整个服务器的安全性延迟和通信延迟是可以接受的。 或者换一个话题,如果大家在比如一个小区,如果有一个小区每家每户有一个
机器人
的时候,我觉得在这个小区或者这个区里面,那是有分布式的一个集群算力中心的。这样的它的延迟和它的安全性是有保证的。并且如果有一个新的客户想买一个人形
机器人
的时候,他不需要给这部分算力的建设花钱,成本也会更低很多。我觉得分布式算力是一个未来在
机器人
领域非常重要一个领域,比目前的算力可能分布还要更广一些。 另外一点,大家也知道在过去的AI领域,包括
机器人
领域都是一个全球共创的过程。包括中国的企业,包括美国的很多的大的企业,包括英伟达。大家在过去很多年,包括当下在未来大家都做了很多很多贡献。包括我们想共同推动这个件事情,说在
机器人
领域,我觉得一直是全球共创的。就是在中国我们公司或者哪一家公司,大家都做了不少的贡献出来。 大家也知道在AI领域没有人能保证,没有一家大公司能保证我有足够的人我有足够的资源,我就是永远能保证AI领域最领先的。在过去的OpenAI包括DeepSeek已经证明了,AI的创新永远是伴随着一些随机性,伴随着更多的年聪明年轻人的。所以很多情况下都是每家公司或者每家高校都做了很多贡献,还是要全球共创出来的。谢谢大家。
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金融界
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