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直击WAIC:告别“花架子”,机器人如何跨过落地门槛?触觉正成为最大变量
原创
2026-07-20 18:47 星期一
科创板日报记者 黄心怡
责编 毛明江
① 触觉可提供物体几何、材质及接触动力学等直接信息,是视觉等远距离传感器无法替代的。
②大脑面临传感器局限、高动态交互、泛化与产业落地等挑战。机器人的能力须在不同构型和真实场景迁移,降低重复数据采集与重复训练成本。

《科创板日报》7月20日讯(记者 黄心怡)2026 世界人工智能大会(WAIC)特设具身智能展区,汇聚超200家企业、300余台具身机器人,成为本届大会最核心、最热闹的焦点之一。

从现场展示来看,行业正加速迈入以实景应用、实体赋能为核心的落地阶段,场景价值已成为检验技术成色的核心标尺。而机器人“触觉”与“大脑”被视为破局关键。其中,触觉被认为是今年乃至明年最具突破潜力的技术维度。

▍从工厂到餐厅,机器人“上岗”忙

本届展会,人形机器人不再止于展台演示,而是真正被推入真实场景接受压力测试。

进厂打工是最常见的场景。优艾智合在展台搭建微缩产线,五台“隙锋”人形机器人与移动搬运机器人协同,在线边仓完成物料拣选与配送。

优艾智合联合创始人赵万秋介绍,分级训练框架降低了多机部署门槛,隙锋出厂即具基础动作能力,仅需50条数据的小样本训练即可达90%任务成功率,运行中以24小时为周期持续采集数据循环迭代,实现“今天进厂,第二天就是熟练工”。

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微亿智造展示的双臂质检机器人,搭载0.2μm级检测精度与1m/s动态飞拍成像能力,依托多机械臂自主路径规划,彻底摒弃传统人工示教调试流程。据称,该方案已在某头部德系车企国内总装车间及德国本土产线同步运行,成为质检“老师傅”。

睿尔曼智能联合中科慧远展示CASIVIBOT工业具身质检机器人,单件检测小于5秒,7×24小时稳定作业,产线换型无需重训。据悉,睿尔曼智能的关节模组年产能已突破50万台,正向百万级迈进。

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商业服务亦是重点方向。睿尔曼全球首发RealBot-S2与L2两款轮式人形机器人,开幕前两天已在新疆餐厅完成拉条子、穿肉串、烤肉、切菜等真实后厨作业。

矩阵超智MATRIX-3化身AI咖啡师,自主操作咖啡机、取杯、承接饮品,流程连贯,验证门店与展会接待可行性。

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在模拟洗衣房中,擎朗的两台人形机器人在统一调度下自主协同完成洗衣、叠衣闭环操作,技术可延伸至连锁洗衣工厂及家用场景。

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卓益得仿生机器人Moya则承担了AI女性论坛双语迎宾、演播室助理主持及夜间访谈直播任务,并与上海人形机器人中试服务平台签订千台量产协议。

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特种场景方面,云深处首款全天候人形机器人DR02完成变电站精准作业实地测试,2026年正式启动商用投放,未来将深耕电力巡检、危化作业、应急救援等场景。

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傲鲨将消费级外骨骼机器人VIATRIX拓展至户外徒步,已覆盖全国数十个站点,并与多所高校户外社团合作探索。

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▍触觉是今明两年具身智能最大突破维度

多家产业链企业披露了订单与产能进展。

矩阵超智上海张江基地已实现端到端生产,2026年规划产能5000台,2027年目标万台,截止目前机器人订单累计约千台,覆盖餐饮、酒店、科研等场景。而蓝思科技子公司与上纬新材签约,首期规划万台级机器人产线合作,聚焦消费级个人机器人量产。

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润科具能针对核工业、油田、矿山、应急消防等特殊场景,研发四足、机械臂、半人马机器人、火星车等多种构型,并将消防应急作为半人马机器人的首发落地场景,在WAIC期间与上海华燕消防工程有限公司签约100台意向订单,计划第四季度建成小规模产线,国产化率超95%。

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润科具能CEO周斌强调,触觉是今年乃至明年具身智能的最大突破维度。“汽车厂装车灯,工人 ‘装上了’的感觉,这不是高清视频能训练出来的。”触觉可提供物体几何、材质及接触动力学等直接信息,是视觉等远距离传感器无法替代的。公司正推进应用触觉电子皮肤技术,通过柔性传感器阵列采集压力、温度、纹理、滑动等多维信号,让机器人实现从机械执行向自主决策的进化。

本届大会上,灵巧手的触觉感知也成为焦点。千觉展出VTLA具身触觉模型、视触觉多模态数据集及穿戴式视触觉数据采集夹爪,直击真实交互数据稀缺、触觉模态缺失的共性难题。

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一目科技完成超10亿元E轮融资,将用于触觉感知材料、芯片、算法与模型研发,并展示五指集成视触觉灵巧手。创始人李智强表示,传统的力传感器无法感知“形变”,机器人“看见”物体,却不知其硬度与摩擦力,如同人类仅靠“看”学不会打乒乓球,需要有触觉能力来驱动其完成实操。目前,公司正与斯坦福等合作推进TouchNet开源触觉数据集,计划2026年底开源更多真实数据。

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傲意科技则带来OpenArm具身双臂机器人,作为灵巧手的标准化搭载与数据采集平台,通过“硬件+数据闭环”让灵巧手真正走向“灵巧”。

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绳肌妙算团队则专注攻关灵巧手的结构寿命、单机成本与批量可部署性等实用目标,正与头部物流企业洽谈仓库分拣应用。

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▍机器人大脑:如何跨越数字与物理的鸿沟

“大脑”决定具身智能的上限。从VLA大模型到端侧算力芯片,从世界模型到数据基础设施,围绕机器人大脑的卡位战全面展开。

极智嘉展示搭载自研Gravity 4D具身模型的人形机器人Gino 1。公司具身智能首席科学家赵昊指出,当前业界常争论VLA与World Action Model的路线差异。VLA即第二代多模态大模型(如Qwen-VL、GPT-4V),通过对图像与语言联合训练的多模态模型进行动作微调。所谓World Action Model则属第三代多模态大模型,典型如视频生成模型(以万相、Seedance为代表)。

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赵昊认为,第四、五代多模态大模型已初现端倪。今年CVPR两篇Best Paper中,一篇指向第四代多模态大模型,是混合训练了视频Token、文本Token与图片Token;另一篇来自DeepMind的D4RT,实现了4D Token,预示第五代多模态大模型将会是4D Token、3D Token、视频、文本与图片Token的混合训练。届时在第五代多模态大模型的基础上,以动作数据进行微调,有望迎来具身智能的“GPT时刻”。但目前业界仍主要处于数据积累阶段。

梅卡曼德也在推进具身智能大脑规模化落地,其系统已实现对不同物体、任务及机器人形态的泛化。现场演示中,人形机器人可识别分类数百种物体(文具、水果、蔬菜等),并完成料筐搬运、工件分拣等制造业流水线任务。据介绍,公司这次重点展示“眼脑手”跨场景应用能力,包括首次亮相的人机协同上下料、货架取货、海量物体分拣、Mech-GPT多模态交互、透明物体泛化抓取等前沿技术,以及高速小零件上料、线束插头精密装配、多规格工件上料等已在工业场景规模落地的成熟应用。

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而爱芯元智推出专用视觉感知芯片AX8910,为机器人环境感知提供底层算力支撑,已搭载至多家双目相机方案商,适配各类商用与服务机器人。

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当大脑仍不够“聪明”时,一条更务实的路径是机器人自主完成高频重复任务,由人类处理复杂突发情况。当虹科技展示通过手机远程操控280多公里外的四足机器人。这只机器狗平时在宁波具身智能产业基地自主巡检,必要时由人类远程接管。当虹科技首席技术官吴奕刚认为,自主智能与远程接管协同,或是物理AI可预见的落地形态。

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在大会期间的演讲中,蚂蚁灵波科技首席科学家沈宇军将大脑挑战总结为三道鸿沟:一是传感器局限。数字世界的视觉模型擅长识别“这是什么”,机器人还必须知道“它在哪里”“离我多远”“中间能不能通过”。二是高动态交互,机器人面对的环境随时可能被打断、遮挡或变动,机器人须持续预测并实时修正,无法一次规划到底。三是泛化与产业落地。机器人的能力能力须在不同构型和真实场景迁移,降低重复数据采集与重复训练成本。

他认为,数字世界与物理世界的优化目标不同,识别准、生成美不等于任务完成,模型必还须理解空间约束、遵循因果与物理规律。具身原生之路注定更为艰辛,许多能力需从头构建,但唯有正面解决这些挑战,才能真正跨越数字与物理世界之间的鸿沟。

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