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創(chuàng)澤機器人
CHUANGZE ROBOT
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初級大模型機器人撬動人形機器人產(chǎn)業(yè)0-1落地,機器人模型的核心迭代方向是將動作模態(tài)融入

來源:東吳證券     編輯:創(chuàng)澤   時間:2026/3/12   主題:其他 [加盟]

當前大多數(shù)人形機器人仍處于展示階段,核心瓶頸在于智能程度不足。 一旦具備初步智能化能力, 機器人即可在特定場景中落地應用,并通過任務反饋不斷優(yōu)化模型,開啟數(shù)據(jù)飛輪與產(chǎn)品迭代循 環(huán),從0-1邁向1-100的演化。

數(shù)據(jù)飛輪是驅動智能系統(tǒng)能力提升的核心機制。 本質是“收集數(shù)據(jù)—改進模型—提升產(chǎn)品—吸引 更多用戶和數(shù)據(jù)—再次改進”的正向循環(huán),有望帶動人形機器人快速邁入迭代加速期。

隨著多模態(tài)大模型的突破,機器人次具備了“感知—理解—決策”的潛力,被視為擁有“大腦”的關鍵起點。大語言 模型 (LLM) 的成功,驗證了通過大規(guī);ヂ(lián)網(wǎng)文本訓練神經(jīng)網(wǎng)絡具備推理能力的可行性;而視覺語言模型 (VLM) 進一步拓展模態(tài)邊界,使模型可以“看懂圖像、理解語言”。 LLM 專注于文 本推理,VLM 則通過融合圖像/視頻與語言等模態(tài)信息,構建起跨模態(tài)的統(tǒng)一表征體系,從而支持 模型理解現(xiàn)實世界的更多維度。

動作模態(tài)的融入,讓模型端真正賦予機器人執(zhí)行操作的能力。 僅能感知、理解世界并不是機器人 大腦的終極目標,機器人的Z終目標是在認知的基礎上實現(xiàn)與現(xiàn)實世界的動作交互。目前機器人模型的核心迭代方向,是將動作模態(tài)融入現(xiàn)有的視覺語言模型。

現(xiàn)階段人形機器人僅在智能化的初J階段。北京市人形機器人創(chuàng)新中心牽頭,聯(lián)合上海市、浙江 省人形機器人創(chuàng)新中心,以及優(yōu)必選、宇樹科技、ZG信息通信研究院、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院等多 家頭部企業(yè)與科研機構,共同制定了個《人形機器人智能化分J》標準,從感知、決策、 執(zhí)行、協(xié)作四維度劃分L1-L5五J。目前主流產(chǎn)品智能水平普遍僅在L2左右,尚未具備自主泛化 與應變能力。未來向更高智能等J進化仍需突破模型、數(shù)據(jù)與算力多重門檻。 真正實現(xiàn)通用智能 機器人仍有較長路徑要走,需在技術、數(shù)據(jù)體系和生態(tài)協(xié)同上持續(xù)積累。





Sim+to+Real,具身大模型的問題、現(xiàn)狀與投資機會:本體廠,大廠和獨角獸公司的大模型技術路徑及進展

梳理了部分布局者的大模型及本體進展,對比本體廠、大廠和獨角獸公司的大模型技術路徑及進展;各公司對垂直行業(yè)的深度理解、豐富場景和海量數(shù)據(jù),實現(xiàn)具身智能在垂直場景的率先落地

像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構數(shù)據(jù)協(xié)同訓練(數(shù)據(jù)策略)、兩階段訓練管線(訓練策略)、分層推理架構(模型設計)

異構數(shù)據(jù)協(xié)同訓練是如何讓機器人從別人的經(jīng)驗中學習;兩階段訓練為機器人打造通用大腦與專業(yè)小腦;真實家庭環(huán)境驗證在“整理抽屜”、“收集衣物”、“洗碗”等任務中表現(xiàn)

商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化商店與動態(tài)消耗模擬(環(huán)境構建)、海量資產(chǎn)與幾何物理優(yōu)化(底層加速)、長程任務與基準評測體系

商超大模型機器人在仿真器中復現(xiàn)一個極度擁擠且充滿變數(shù)的零售商超環(huán)境。其實現(xiàn)聚焦三個關鍵模塊:程序化商店與動態(tài)消耗模擬(環(huán)境構建)、海量資產(chǎn)與幾何物理優(yōu)化(底層加速)、長程任務與基準評測體系(驗證閉環(huán))

將 VLA大模型部署于機器人:硬件適配與數(shù)據(jù)流,架構的微調對比,人機交互與容錯驗證

軟體具身適配與多視角構建,設置了傳統(tǒng)的剛性機械臂和軟體機器人;大模型的部署與性能對抗;模型控制軟體機器人執(zhí)行極高風險的“給人類嘴里喂棉花糖”任務

大模型機器人在農(nóng)業(yè)場景中的應用:精準采摘,環(huán)境調控與水肥管理,病蟲害智能監(jiān)測與防控

大模型機器人通過準確識別-三維定位-輕柔采摘大幅提升采摘效率與品質;大模型機器人通過實時感知與動態(tài)決策,實現(xiàn)按需調控、準確供給;大模型機器人通過早期監(jiān)測與準確防控,有效降低病蟲害損失

大模型機器人的特點,以及優(yōu)缺點

大模型機器人能理解復雜、口語化的指令,支持多輪對話和上下文記憶;實現(xiàn)跨模態(tài)信息整合;大模型機器人可將指令拆解為可執(zhí)行步驟;具備在線學習能力,能不斷優(yōu)化行為策略
資料獲取
大模型機器人
== 資訊 ==
初級大模型機器人撬動人形機器人產(chǎn)業(yè)0-1
Sim+to+Real,具身大模型的問題
像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構
商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化
將 VLA大模型部署于機器人:硬件適配與
大模型機器人在農(nóng)業(yè)場景中的應用:精準采摘
2026年部署OpenClaw代理解決方
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