北极星电力网 15小时前
机器人铲猫砂、换垃圾袋!自变量机器人亮相WRC
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作者 | 汤安迪

编辑 | 周欢

8 月的北京,世界机器人大会(WRC)又成了整个行业的 " 未来预报厅 "。

而自变量机器人的展台,很神奇。

他们搬来的是 " 现在 ":家庭服务和物流分拣两个展区,全部 1:1 复刻自已经规模化落地、正在真实世界里跑着的业务。

别人在展台上演 PPT 里的故事,自变量在展台上复刻已经赚钱的产线。

行业都在证明 " 机器人能做到 ",自变量在证明的是另一件事:机器人已经在做了。

最广的家庭服务

机器人铲猫砂、逗机器狗

自变量的,家庭服务展区,这可能是全场 " 烟火气 " 最重的展台。

机器人正在有条不紊地做家务:整理柔软衣物、取外卖、拿饮料、收拾桌面、浇花、铲猫砂、换垃圾袋。

电量低了自己跑去充电。干活的间隙,它还会拿起宠物玩具,逗一逗旁边的机器狗。

展区另一侧,一只由 WALL-B 模型驱动的灵巧手拆开快递,取出风扇、拧开开关,给围观观众送风。

另一台人形机器人夹起观众指定颜色的花束,插进花瓶,递到你手里。

这些不是表演动作。今年 3 月,自变量与 58 到家推出了机器人上门家政服务,机器人和保洁员协同完成清洁、收纳。

这是机器人行业第一次大规模让机器人走进真实家庭干活。5 月,他们又推出 "X 家庭成员计划 ",让机器人在用户家里一住就是一个月,在连续、真实的生活环境里提供服务。

" 进家庭 " 三个字很难。

家庭是具身智能的终极考场,每个家庭的户型、家具、光照、物品摆放都不一样,家务步骤千差万别,没有任何工程师能用预设规则穷尽一个普通家庭的一天。

机器人能在真实家庭里干活,说明它真正开始理解环境、规划动作,而不是背下来一套剧本。

上班

物流分拣

再看物流分拣展区,画风突变,这里只有效率。

两条机械臂配夹爪,持续分拣大小、形状、材质、重量完全随机的真实包裹,把面单翻转到正确朝向。

面对不同包裹,它自主选择不同策略,轻小件直接夹取搬运,大件重货从侧面推动,蜷曲折叠的软包先摊平理顺、再调整面单。

遇到意外不规范的快递,例如还没有包装的公仔,直接放到另外的分拣区。

这是自变量亮眼的战绩回放。

8 月 12 日,自变量刚完成一场一小时的全自主物流分拣直播:全程无人工干预,分拣 1816 件,准确率超 98%,平均每 2 秒完成一次抓取、摆放的全套动作。

美国明星具身智能企业 Figure AI,今年 5 月那场轰动全网的 200 小时分拣马拉松直播,3 台人形机器人轮班、总共处理近 25 万件,平均效率是 1248 件 / 小时。

自变量比它快约 45%。

更狠的是成本。Figure 走的是 " 人形机器人 + 五指灵巧手 " 的重硬件路线;自变量只用双机械臂加夹爪,据内部估算,整套系统成本约为前者的 30%,也就是降了 70%。而且自变量处理的是形态随机的真实物流件,不是对方定制的标准尺寸盒子。

用自变量合伙人兼算法负责人甘如饴的话说,这和大众认知正好相反:

" 大家可能会认为,灵巧手对大模型技术要求更高。恰恰是用更简单的机械臂 + 夹爪做分拣,对具身大模型的要求更高。"

这条产线证明了一条产业路径:靠更聪明的大脑,而不是更贵的身体,机器人能完成更复杂的产业任务。这条路径不用定制硬件、不用大改产线,意味着它可以被低成本地复制到任何一条产线上。

自变量的大脑

一个 " 大脑 ",撑起最极端的两个场景。

家庭和物流,是对机器人要求截然相反的两个世界:

家庭环境开放、任务随机,考验泛化和应变;物流产线看重效率、准确率、稳定性和成本。

同时驾驭这两个极端场景的,是同一个模型。

自变量全自研、从零预训练的世界统一模型 WALL-B。它把视觉、语言、触觉、动作和物理预测融合进同一个神经网络。

懂空间推理,也懂重力、惯性和摩擦力,能推演一个动作之后世界会变成什么样,还有记忆能力,能在与环境交互中持续学习。

打个不严谨的比方:大多数机器人公司走的是 " 技能培训 " 路线,干一行,学一行,采一行的数据。

WALL-B 走的是 " 通识教育 " 路线,先学会理解物理世界本身,再上岗任何工作。

物理 AI

需要造数据

展台上还有第三样东西:QUANXTA Zero 无本体数据采集方案。

观众可以穿戴设备,亲眼看着自己的动作被捕捉、转化成机器人能学习的数据。据自变量介绍,这套方案数据入库有效率超 85%,能把模型训练的数据成本降低 90%,还具备行业唯一的 " 移动采集数据本体回放 " 能力。

背后是整套数据管线。

清洗、自动标注、质控、增广,加上自研的分布式训练与推理框架,据公司口径,这套基建能把 " 数据采集—模型训练—真机部署 " 的全流程从 6 个月压缩到 3 天。

小结

这届 WRC,好看的机器人有很多。

但好看和好用,是这个行业的两个物种。

一种机器人为演示而生,展会是它的全部舞台;另一种机器人为部署而生,展会只是它工作的一小块切片。

自变量属于后者:家里,它在铲猫砂;仓库里,它每 2 秒分拣一个包裹;数据端,它在让 " 教机器人 " 这件事本身变得便宜。

物理世界的智能奇点什么时候来,没人知道。但至少在这家公司的展台上,你看到的不是对未来的预告,而是对未来的验收。

END •

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