雷科技 昨天
在WRC上 ,厘清智能让我重新理解什么叫「机器人上岗」
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2026 世界机器人大会已在北京开幕,展馆里照例是人形机器人扎堆,走路、跳舞、端咖啡,这些演示场景往往围观的人最多。不过说实话,今年更值得关注的是那些机器人「后面」的东西。

比如这家不太「像参展商」的公司——厘清智能。

(图片来源:雷科技现场摄制)

换句话说,厘清智能做的不是机器人本体,而是给机器人「补课」的那套东西。现在的具身智能,算法其实并不是什么很罕见的东西,数据才是。因为算法,厂商可以直接拿网上的公开资料去训练模型,但机器人本身的数据需要在真实世界中「演练」一遍才能学会。

而厘清智能会做的就是这件又苦又累的基建活,官方表示这套东西叫「荔枝系统」,它本质是一套 Physical AI Infra(物理人工智能基础设施)。我们可以把它拆分成三块,一是数据管线,也就是系统的「燃料」;第二块是原生世界模型,模型以「预测下一状态和下一步行动」为目标做自监督学习,练好之后能封装成可交互的仿真环境;第三是物理引擎,基于真实世界数据搭一个仿真世界,让机器人在里面做强化学习,学完再回到真实世界执行任务——也就是所谓的 Real-to-Sim-Real 闭环。

说了这么多,这套理念落在硬件上会是个什么情况呢?答案是一副手套,厘清智能在现场展示了一套全掌触觉手套。小雷在现场也体验了一番,戴上手套去拧瓶盖、叠衣服、切菜,手指每个关节怎么弯、指尖按下去多大劲,这些动作信号都会被手套上的传感器实时记下来,连成一条完整的「手部轨迹」。

这还不算完。市面上多数数采设备只能记「动作」,记不了「感觉」。厘清这副手套多了触觉——碰的东西是软是硬、滑不滑、烫不烫,甚至指尖每平方厘米受了多大力都能采集进去。

过去机器人「看得见却摸不着」,手在画面里动,但模型根本不知道手指哪一块在受力、使了多大力,不知道该用多大的力去握杯子、拿取鸡蛋,用力多一点就碎,少一点就滑。触觉,是当今具身智能最难弥补的东西。

不过这副手套最值钱的地方其实不在手套本身,在成本。市面上通用的数采设备,一套要几万美金,厘清把传感器、采集链路全自己做,将成本降低了一个量级。当数据采集变得更便宜,就能采得越多,采得越多,模型方面就能喂得越饱,机器人就学得越快。这套逻辑成立后,手套就不再是「手套」,它会变成厘清手里一台能批量产出「数据」的印钞机。

今年 WRC 最明显的变化,是机器人从「会表演」的花瓶转型成了「能干活」的「员工」。厂商们忙着把机器人带进工厂、餐厅、仓库,而厘清智能则是在给这波浪潮铺路。

这跟市面上大多数具身智能公司的路子不一样。别人是「一个模型配一台机器」,厘清是「一套智能覆盖所有硬件」,官方把这叫做让智能自由流动。这条路十分长且投入大、回本慢,可一旦跑起来,它收获的就不只是一两家客户,是整个行业。

当然,厘清目前要走的路还很长,世界模型还没正式发布,商业化也刚起步,故事讲得再好,最后还是得看年底那套模型能不能准时上线。

机器人真要走进生活,光会翻跟头没用,得先学会看懂、摸懂这个世界。而厘清智能,做的是前面那一半。

机器人产业最重要风向标,世界机器人大会(WRC)2026 重磅来袭,还有世界人形机器人运动会紧随其后。

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所有关于机器人的核心问题,WRC 都将给出答案。

雷科技 WRC 2026 报道团已抵达 WRC 现场。

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