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配天觀點:具身智能商業(yè)化落地之路,道阻且長,但行則必至!

當(dāng)前,大模型、多模態(tài)、具身智能等概念方興未艾,發(fā)展智能化技術(shù)成為了各行各業(yè)頭部企業(yè)的共識,玩家們各顯神通,紛紛亮出看家法寶。機器人行業(yè)內(nèi)更是涌現(xiàn)了一批在設(shè)施巡檢、搶險救災(zāi)、家政服務(wù)等通用或垂直領(lǐng)域的應(yīng)用成果。然而,在配天機器人CTO郭濤看來,真正的具身智能,需要具備多模態(tài)融合感知決策能力、泛化能力,任務(wù)成功率也尚待提升,從這些層面上來講,具身智能商業(yè)落地還有很長一段路要走。

配天機器人作為國內(nèi)工業(yè)機器人領(lǐng)域的頭部廠商,也在具身智能領(lǐng)域進行了諸多探索。配天機器人于2023年發(fā)布了繹零機器人運動控制引擎,該技術(shù)將人工智能和傳統(tǒng)控制技術(shù)深度融合,使機械臂習(xí)得高動態(tài)和擬人特性的控制策略網(wǎng)絡(luò),使機械臂更好地適應(yīng)環(huán)境變化,以滿足各類復(fù)雜任務(wù)的需求,大幅度提升了機械臂任務(wù)執(zhí)行的精度、速度和泛化能力。通過本次探索,配天打通了具身智能應(yīng)用的核心技術(shù)邏輯。

配天機器人CTO郭濤從具身智能的技術(shù)路線出發(fā),分享了他對行業(yè)未來發(fā)展方向的洞察。以下為采訪對話原文,有所修改。

實現(xiàn)具身智能,多模態(tài)融合感知決策和任務(wù)泛化能力是基礎(chǔ)能力

Q:“您如何看待當(dāng)前具身智能的發(fā)展水平?”

郭濤:“具身智能需要的是和物理世界實時交互、即時決策,進而處理泛化任務(wù)。將多模態(tài)做深度融合后,進行綜合分析,這是處理泛化任務(wù)的基礎(chǔ)。

而目前市面上的大模型應(yīng)用中,只有圖文大模型應(yīng)用做到了雙模態(tài)深度融合,其余應(yīng)用還處于一個淺融合、淺應(yīng)用的狀態(tài),數(shù)據(jù)量級也不夠,還沒有達到大模型的體量。大多是分別分析幾種模態(tài),再用小模型進行融合。比如AI攝像頭融合激光雷達,二者本質(zhì)上更像是一種模態(tài),攝像頭識別目標(biāo)類別和位置,激光雷達識別目標(biāo)位置,結(jié)合起來精度提升了,但遠遠達不到綜合感知。多模態(tài)融合水平不夠,數(shù)據(jù)量級不夠,導(dǎo)致現(xiàn)在的一些所謂具身智能沒有任務(wù)泛化能力,僅能處理同一條件下同一類型的任務(wù),應(yīng)用價值有限?!?/p>

從自動化到智能化,生產(chǎn)模式的變化倒逼技術(shù)升級

Q:“配天發(fā)展具身智能的驅(qū)動力有哪些?”

郭濤:“配天機器人作為國內(nèi)最早做工業(yè)機器人的企業(yè),歷經(jīng)多次技術(shù)變遷。這十年間是工業(yè)自動化和智能制造的時代。3C、汽車領(lǐng)域生產(chǎn)特點為大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化,機器人在人工編程下重復(fù)同一件工作。當(dāng)下,大規(guī)模同品類的生產(chǎn)場景的自動化普及率已經(jīng)非常高,小規(guī)模定制化生產(chǎn)也成為了一種新趨勢,這既是機器人企業(yè)發(fā)展的危機,也是轉(zhuǎn)機。自動化時代繁瑣復(fù)雜的人工編程示教模式效率低下、成本高企,已經(jīng)無法滿足新生產(chǎn)趨勢的需要。生產(chǎn)模式的變化倒逼機器人廠商發(fā)展具身智能,只有擴展下游市場,才能將行業(yè)從盲目價格內(nèi)卷的困境中解放出來,贏得更大的發(fā)展空間??梢哉f,智能生產(chǎn)、柔性生產(chǎn)的浪潮已經(jīng)勢不可擋?!?/p>

硬件上為移動機構(gòu)和執(zhí)行器深度結(jié)合,軟件上采用端到端架構(gòu),或?qū)⑹蔷呱碇悄艿慕K極形態(tài)

Q:“具身智能的終極形態(tài)將會是怎樣的?”

早在2021年,配天機器人就瞄準(zhǔn)了具身智能這個方向。彼時,具身智能還是一個不為人知的概念,直到大模型概念開始火爆,機器人行為大模型逐漸被業(yè)界熟知,配天的戰(zhàn)略藍圖才逐步顯現(xiàn)在公眾視野中。郭濤認(rèn)為,目前的具身智能,數(shù)據(jù)還沒有到大模型的量級,但幾億參數(shù)是可以做到的,并且?guī)變|參數(shù)也可以找到商業(yè)落地的突破口。

關(guān)于具身智能的終極形態(tài),郭濤從硬件和軟件兩個層面分享了他的見解:

“在具身智能的發(fā)展的初級階段,無論是協(xié)作機器人、掃地機器人還是自動駕駛,胳膊和腿是分家的,它們的特點是任務(wù)環(huán)境單一且盡量不和物理世界發(fā)生交互。現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了大量機械臂與移動平臺結(jié)合的產(chǎn)品,但商業(yè)價值存疑,因為這類產(chǎn)品的機械臂能執(zhí)行的任務(wù)非常有限。

具身智能的高級形態(tài)將會是機械臂和移動平臺的深度結(jié)合,也就是移動能力和操作能力的深度融合。到那時,具身智能就會面對不斷變化的環(huán)境和暴漲的任務(wù)量,這也是具身智能開始顯現(xiàn)商業(yè)價值的階段。

目前具身智能的架構(gòu)主要有兩種,一種為分層架構(gòu),一種為端到端架構(gòu)。短期來看,商業(yè)落地的主力還將是分層架構(gòu)。因為目前,端到端架構(gòu)模式需要的算力還無法被滿足,但是長期來看,端到端架構(gòu)更智能、更泛化、更有想象空間,可能是具身智能的終極形態(tài)?!?/p>

格局未定,全生態(tài)共同分享萬億蛋糕

Q:“多領(lǐng)域玩家入場,具身智能未來的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)將是怎樣的?”

郭濤:“從產(chǎn)業(yè)鏈角度來講,本體廠商具備硬件基礎(chǔ)、物理運動控制技術(shù)優(yōu)勢,正躍躍欲試準(zhǔn)備下場;網(wǎng)絡(luò)通信廠商有算力優(yōu)勢,必然也會占領(lǐng)一席之地;本身做AI算法的學(xué)術(shù)機構(gòu)也會分一杯羹。整個生態(tài)將會由多個領(lǐng)域的廠家共同打造,大家共同分享這塊價值萬億的大蛋糕。

配天等本體廠商目前的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在物理結(jié)構(gòu)上。具身智能產(chǎn)品對硬件性能要求比較高,作為國內(nèi)資深的本體廠商,配天對機器人的重量、爆發(fā)力、靈敏度、功耗等性能有極強的把控能力。當(dāng)然,算力、末端執(zhí)行器、傳感器、感知決策都是未來熱門的研究方向。”

小模型+機械臂,工業(yè)場景或?qū)⒊蔀榫呱碇悄苌虡I(yè)落地的最佳切入點?

Q:“具身智能商業(yè)落地的切入點將會是在哪里?”

郭濤:“目前,具身智能商業(yè)落地有一些制約因素,包括數(shù)據(jù)量不夠、物理交互任務(wù)成功率不高等。大家對具身智能應(yīng)用的想象大多在家用方面,但是家用場景是最需要機器人具備泛化能力的場景?!惫鶟J(rèn)為,具身智能的最先突破點還是在先進工業(yè)。在工業(yè)場景,具身智能只需要把一項任務(wù)做深做透,就能實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。工業(yè)場景甚至不需要人形機器人,很多人形機器人瞄準(zhǔn)的場景,如貼標(biāo)、測試等,只用機械臂就能輕松搞定;另外,人形機器人的硬件可靠性沒有達到商業(yè)化落地的狀態(tài)。”

郭濤認(rèn)為,在工業(yè)領(lǐng)域,具身智能的發(fā)展可以從機械臂+小模型這條路徑出發(fā),先解決一些具體應(yīng)用場景的痛點難點,逐步去打通制造業(yè)全場景。

比如目前配天錨定的免示教焊接領(lǐng)域,與3C行業(yè)、汽車零部件行業(yè)大批量復(fù)制的生產(chǎn)模式不同,船舶制造、軌道交通、建筑鋼構(gòu)、航空航天等行業(yè)的焊接生產(chǎn)模式為多品種生產(chǎn)以及單品定制生產(chǎn)。在這種生產(chǎn)模式下,應(yīng)用工業(yè)機器人的性價比極低。因為機器人示教程序重復(fù)利用率低,繁瑣復(fù)雜的編程示教過程必然造成效率低下,而過于依賴人工又造成運營成本高企。應(yīng)用具身智能,實現(xiàn)免示教焊接,能極大地釋放以上行業(yè)的生產(chǎn)力。

由此延伸,具身智能技術(shù)可以打破場景對自動化的限制,自動化將延伸至工業(yè)生產(chǎn)的方方面面,工業(yè)機器人的市場體量會指數(shù)級增長。

對于人形機器人,郭濤認(rèn)為輕量臂結(jié)合移動平臺,打造能泛化的人形機器人,才能實現(xiàn)商業(yè)化落地。目前,配天既有免示教焊接機器人,又有輕量臂產(chǎn)品,二者都是基于繹零機器人運動控制引擎研發(fā)的。在郭濤看來,二者雖然工藝不同,但核心技術(shù)是相同的。

虛擬仿真技術(shù),或?qū)⒊蔀槠平庵圃鞓I(yè)大模型數(shù)據(jù)集難題的可行之路

Q:“現(xiàn)階段具身智能的發(fā)展面臨著哪些技術(shù)難點?如何破局?”

郭濤認(rèn)為,具身智能發(fā)展的重點難點還是在于算力、數(shù)據(jù)和模型結(jié)構(gòu)。這個階段,產(chǎn)業(yè)格局尚不清晰,還需要整個生態(tài)的合作伙伴通力協(xié)作,共同推進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

配天目前正著眼于數(shù)據(jù)集這項挑戰(zhàn)。不同于C端大模型應(yīng)用,千億甚至萬億的數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)用戶,企業(yè)數(shù)據(jù)只能達到百萬級、千萬級。應(yīng)用虛擬仿真技術(shù),擴展虛擬空間中的數(shù)據(jù)量,或?qū)⒊蔀橐粭l能走通的路,這也是配天打造仿真云平臺的初衷。通過配天云平臺,使用者可在線完成機器人的編程、訓(xùn)練,一方面大幅簡化了工作流程,另一方面顯著降低了在實際應(yīng)用中的調(diào)試成本。

Peitian

在時代和技術(shù)的變革面前,不轉(zhuǎn)型就是死局。危機即是轉(zhuǎn)機,具身智能已經(jīng)在站在了人工智能應(yīng)用的舞臺中央,給各行各業(yè)擘畫出了一個看得見的未來。群雄逐鹿時,有機器人廠商躬身研究AI技術(shù),也有AI企業(yè)布局機器人產(chǎn)業(yè),大家雖然路徑不同,但都有一個最終的指向目標(biāo),那就是摸索到具身智能商業(yè)落地的那扇門。在門后的新世界中,無數(shù)行業(yè)會因為生產(chǎn)力的解放,煥發(fā)出巨大的生機和活力。打開這扇門,釋放具身智能的價值,配天機器人愿與各位同道者共同努力。


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