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    具身智能的商業化,從在春晚舞臺上「倒酒」開始

    本文作者: 高景輝   2026-02-18 10:33
    導語:走出實驗室的機器人,正在成為一門好生意。

    不知不覺中,機器人已經連續兩年在春晚跳舞了。

    要說今年有什么新的變化,首先是機器人參演的節目更多、演出效果更好了。畢竟上春晚的機器人廠商從一家增加到了四家,一年的技術迭代也為機器人“解鎖”了更多技能。

    其次,春晚機器人的影響力更大了。雷峰網(公眾號:雷峰網)發現,從幾個月前開始,拿到春晚“門票”的公司就被相繼曝出,春晚直播時關于機器人的討論也此起彼伏,“出圈”的程度比去年更甚。

    隨著相關話題接連登上熱搜,網友的討論分成了鮮明的兩派:有人驚嘆于機器人絲滑的動作與零失誤的穩定發揮,也有人拋出了那個老生常談的問題——機器人跳舞,到底有什么用?

    的確,能不能商業化,向來是大家對科技產品的價值判斷標準之一。機器人現在還只是一個用來表演的道具嗎?對于這些參加春晚的公司來說,表演確實提升了知名度,但能夠轉化為實際的訂單嗎?

    這些討論的背后,是大眾對具身智能產業最核心的追問:走出實驗室、離開聚光燈,機器人到底能不能做成一門可持續的好生意?


    春晚街舞大秀,機器人的商業化“成人禮”

    從機器人由“產品”走向“商品”的過程中,“跳舞”本身的意義其實被大大低估了。

    在很多人的固有認知里,機器人跳舞只是博眼球的舞臺花活,與商業化落地毫無關系。但事實恰恰相反,能否完成流暢、高難度的舞蹈動作,不僅是機器人綜合能力最直觀的試金石,更是決定其能否商業化的必要條件。

    首先,機器人在春晚跳舞,并不意味著它們僅僅只會跳舞,而是舞蹈這種表現形式與春晚的氛圍最為契合。而且哪怕是跳舞,對比去年春晚舞臺上機器人的表現,今年的機器人已經在動作復雜度、完成度與穩定性上,實現了肉眼可見的飛躍。

    以魔法原子的MagicBot Z1為例,這款人形機器人在春晚主會場與易烊千璽、陳小春等藝人同臺演繹的《智造未來》節目中,完成快速轉向、躍動銜接等零誤差協同動作,同時在宜賓分會場展示了托馬斯360°回旋、側空翻等國際賽事級特技。

    具身智能的商業化,從在春晚舞臺上「倒酒」開始

    以托馬斯360°回旋為例,一個動作事實上包含支撐、擺腿、騰空、旋轉、再支撐等多個非連續相位,機器人需要在單臂支撐和完全騰空的狀態間快速、平穩地切換重心。這要求所有關節(特別是肩、髖、膝、踝)必須進行毫秒級的精確協同運動,對整機協調、重心管理和瞬時動力分配有著極高要求,需要長期的技術積累。

    可以說,這個動作是機器人動力學、高精度傳感、實時控制算法和強大硬件驅動能力的綜合試金石。即使對人類來說,不經過專業的訓練也難以完成。

    而Z1之所以能像運動員一樣絲滑地完成這些動作,靠的是硬件性能與運動控制算法的雙重突破。

    硬件層面,自去年7月Z1正式發布,背后的團隊幾乎以“周”為單位持續對其進行驗證與迭代,將整機結構強度、關節模組峰值扭矩與響應速度極致提升,使機器人擁有了強勁的“骨骼”和“肌肉”以承受高速起跳。

    軟件層面,團隊構建了覆蓋真實場景的數據采集體系與動態訓練框架,基于模仿學習的控制方案,使機器人在不斷試錯中成長,逐漸掌握高難度動作的技巧。

    所以,機器人在春晚跳舞,本質上是對其技術實力的集中展示。尤其是其中的運動能力,可謂機器人商業化的核心前提。

    我們常說的“具身智能”,就是讓數字世界的智能在物理世界中擁有行動載體,而運動能力,正是智能與物理世界交互的基礎。機器人的“智能”從來不是孤立的算法能力,而是感知、決策、行動的完整閉環——如果連自身的肢體都無法精準控制,再強大的大模型也無法落地到真實場景中。

    因此,無論是與人面對面的交互動作,還是在不同場景中完成指定任務,都需要以成熟、穩定的運動能力作為底層支撐。

    更重要的是,強大的運動能力,直接決定了機器人商業化的邊界。只有具備了全地形適應能力、高動態運動能力與復雜姿態控制能力,機器人才能夠走出平整的實驗室,真正進入人流密集的商業街道、地形復雜的野外環境,甚至是布局零散的家庭場景,去適配更多元的商業化需求,而不是永遠困在固定場景里做簡單的重復動作。

    即便退一步講,跳舞本身也不失為一門成熟的生意。很多人忽略了,文娛展演是一個規模龐大且需求持續增長的市場,從文旅景區的常態化演出、商業綜合體的主題活動,到綜藝節目的舞臺表演、品牌發布會的創意呈現,都對機器人表演有著明確的需求。

    不同于傳統的演藝形式,機器人表演兼具科技感與話題性,能夠快速吸引流量、打造記憶點,而春晚舞臺上所展現的高難度、高穩定性的群控表演能力,更是直接打開了機器人文娛商業化的天花板。

    百臺四足機器人協同完成整齊劃一的舞蹈動作、人形機器人與明星同臺完成歌舞表演,這些在春晚上驗證過的能力,完全可以快速復用到各類商業展演場景中,形成可落地、可復制的商業化模式,這本身就是具身智能商業化的重要組成部分。


    跳舞之外,機器人撈面、倒酒才是春晚重頭戲

    當然,機器人的商業化不能只靠跳舞,“干活”才是重中之重。那么,現在的機器人究竟能干哪些活?對于這個問題,我們也能從春晚中找到答案。

    雷峰網觀察到,當機器人跳舞被大眾討論得熱火朝天之時,不少業內人士卻把注意力放在了另一個沒那么出圈的鏡頭上。除夕當晚一些具身智能社群中,也都流傳著一些春晚機器人“端面倒酒”的截圖。

    原來,在春晚宜賓分會場,MagicBot Z1的“兄弟”MagicBot Gen1 化身“賽博撈面師”,將當地特色燃面撈進碗里,再由Z1端起來送到演員魏翔手中。Gen1不僅撈面、起面、倒面的動作一氣呵成,十分干脆利落,隨后更是展示出“倒酒”的絕活,將宜賓五糧液一滴不撒地倒入杯中,引來觀眾陣陣掌聲。

    雖然撈面、倒酒給觀眾的視覺沖擊力不如跳舞,但其中的“含金量”在內行看來卻有目共睹。一方面,這是春晚首次上演人形機器人在真實場景多機協作,一大一小兩種機器人分別負責精細操作和末端服務,這種鏈路化協作讓機器人深度參與服務流程,為商業化提供了更廣闊的想象空間。

    另一方面,撈面、倒酒這些看似簡單的動作,卻對機器人有著相當高的技術要求,機器人不僅需要完成基礎肢體運動,更要具備精準的精細操作、環境感知和實時決策能力。

    倒酒對機器人來說有多難?首先酒是一種透明的液體,感知的難度遠比一般的固體要大;其次倒酒的過程中,隨著水位的變化,酒的流速、落點都會發生變化,需要實時做出反饋;在此基礎上,手和臂還不能過度抖動,防止酒灑出來。撈面看起來似乎簡單一些,但面是一種柔性物體,再加上撈面的工具延長了機器人的操作末端,因此也并非易事。

    那么,春晚機器人是如何做成的呢?答案是一套從數據采集到模型訓練的完整技術路徑。Z1和Gen1背后的工程團隊通過動捕系統采集人類動作數據,在仿真環境進行大量動作強化和穩定性訓練。等到完成仿真驗證,再遷移至真實機器人執行,最終借助zero-shot泛化能力適配不同的真實環境,從而將實驗室的成功案例復刻到春晚舞臺。

    另外值得一提的是機器人的“手”。機器人精細操作能力的上限是由末端執行器——靈巧手所決定的。本次完成操作的Gen1搭載自研的高性能觸覺靈巧手,可精準控制抓取力度與軌跡,這種硬件基礎,讓機器人能夠模擬人手完成各類精細操作,不僅適用于撈面、倒酒等服務場景,更能泛化到工業生產、商業服務、家庭照料等各類“打工”場景中,這正是機器人從“表演工具”走向“生產服務工具”的核心分水嶺,也是具身智能商業化真正的想象力所在。

    當然,單一的靈巧手并不足以支撐商業化落地,機器人要真正走進真實場景“打工”,背后需要一整套完整的技術體系作為支撐。為此,各大機器人頭部廠商給出了各式各樣的解決方案。

    舉例來說,魔法原子的思路是“軟硬一體”的全棧技術把控,即貫穿硬件層面的核心關節模組、感知傳感器,軟件層面的“大腦+小腦”具身智能架構(大腦負責多模態理解與任務決策,小腦負責運動控制與實時執行),以及數據層面的真實場景數據采集、算法模型訓練與迭代,這樣才能讓機器人在不同場景中穩定、高效地完成任務。

    所以,無論是跳舞和倒酒,這些技能只是機器人能力的冰山一角。只要背后的技術能持續迭代,機器人早晚能夠把所有的活都干一遍。


    走進真實場景“賺錢”,是機器人邁向商業化的第一步

    如果把機器人的商業化進程比作一次賽跑,具備相關的技術最多只能算站在起跑線上,能到真實場景“賺錢”才算邁出第一步。

    而春晚機器人的表演,就是一種“真實場景的考驗”。春晚的聚光燈下,機器人的每一個動作都被全球觀眾注視著,整場表演零失誤的完成,本質上是一場面向全球的產品穩定性壓力測試。

    春晚舞臺有著極為嚴苛的要求:復雜的燈光環境會干擾視覺感知系統,舞臺地面的摩擦系數、現場的人流變化都存在不可控因素,直播更是不允許出現任何失誤與停頓。像宜賓分會場那100臺魔法原子的機器熊貓,但凡群控能力稍有漏洞,節目效果都會大打折扣。

    具身智能的商業化,從在春晚舞臺上「倒酒」開始

    能夠在這樣的環境中,穩定完成高難度動作與精細操作,意味著這些機器人已經跨過了“實驗室樣機”的階段,具備了作為標準化商品交付的核心基礎——穩定性。對于商業化而言,只有產品能夠持續、穩定地發揮性能,才能真正取得客戶的信任,激發他們的購買欲。

    但春晚的考驗,只是商業化路上的第一步,比舞臺表演更嚴苛的,是真實商業場景中的POC(概念驗證)測試。對于具身智能企業而言,技術過關只是一個開始,能否將復雜的場景需求,轉化為可復制、可落地、可盈利的標準化解決方案,才是決定機器人能不能“算得過來賬”、能不能成為一門好生意的核心。

    很多實驗室里成功率接近100%的技術,放到真實場景中就會頻頻出錯:野外的光線、溫度、濕度變化會干擾感知和決策,產線的生產節拍要求機器人必須提升操作效率,商業場景中復雜的人流環境需要機器人具備更強的避障與交互能力。這些問題,只有在真實場景的POC測試中才能被發現、被解決,也只有通過了POC驗證的方案,才能真正實現商業化落地。

    具身智能的商業落地,從來不是一蹴而就的,而是一個循序漸進、從易到難的過程。這也是為什么行業內的頭部廠商,都沒有盲目追求“全場景通用”,而是基于自身的技術優勢,率先切入更容易落地、需求更明確的場景。

    比如魔法原子在工業場景中,從技術門檻相對較低、需求更明確的上下料、物料搬運環節切入,逐步向更復雜的裝配工序延伸;在商用場景中,則從導覽導購、樓宇巡夜、安防巡檢、高危環境作業等標準化程度高、人力替代需求明確的環節入手,先跑通單一商業閉環,再逐步拓展能力邊界,形成可復制的規模化落地模式。

    值得一提的是,基于機器人的“無人化”門店空間解決方案,是眾多廠商爭先入局的賽道,也是最先落地的商業化場景之一。就近來說,1月23日的魔法原子全球合作伙伴大會上,就現場發布了無人零售商店、機器人咖啡艙,將機器人“賺錢”提上了日程。

    或許等到大街小巷遍布機器人業態,并真正產生經濟效益的那一天,關于機器人“有沒有用”的爭論便會煙消云散。


    「從0到1」和「從1到100」都很重要

    對一般的硬件產品而言,只要解決一個用戶痛點、找到一個PMF,往往就能很快投入量產,以至于經常有人說,從0到1很難,從1到100很簡單。但在機器人商業化的領域,“從1到100”的重要性和難度卻絲毫不弱于前者,能邁出第一步,并不代表能走到終點。

    如果說完成技術驗證、跑通單一商業閉環,是具身智能商業化“從0到1”的突破,那么要讓機器人成為一門規模化、可持續的大生意,就必須完成“從1到100”的跨越,而這一路上,還有三座必須翻越的大山。

    第一座大山,是量產交付能力。商業化的核心,是能夠持續、穩定地向市場交付標準化的產品,這極其考驗企業在規模化生產中,對產品一致性、穩定性與可靠性的把控能力。實驗室里的幾臺樣機能夠完美運行,不代表上千臺、上萬臺量產機型都能保持同樣的性能,從樣機到量產,背后是供應鏈管理、生產工藝管控、品控體系建設的全鏈條能力,這也是決定企業能否把技術優勢轉化為商業優勢的關鍵。

    第二座大山,是生態協同能力。具身智能的商業化,從來不是一家企業能夠獨立完成的事情。從上游的核心零部件、芯片、傳感器供應商,到下游的系統集成商、渠道經銷商、服務網絡,再到不同行業的場景合作伙伴,只有通過完整的生態協同,才能把生意做大,讓商業化走向成熟。無論是針對不同行業的定制化解決方案開發,還是覆蓋全國乃至全球的售后交付與服務體系,都需要生態伙伴的協同配合,單打獨斗永遠無法實現規模化落地。

    第三座大山,是全球化的競爭與布局。具身智能是一個全球性的賽道,最終考驗的,是企業以系統級創新能力參與全球競爭的實力。真正的全球化,不是簡單的產品出海,而是基于不同國家和地區的市場需求,完成本地化的研發、交付、運營與供應鏈布局,適配不同區域的場景特性,在全球市場中找到自己的生態位。只有成為真正的全球化企業,才能打開具身智能商業化的長期增長空間。

    值得慶幸的是,今年登上春晚舞臺的頭部企業,已經在“從1到100”的路上,交出了令人振奮的答卷。宇樹人形機器人向來以出貨量著稱,規模化在業內有目共睹;魔法原子在量產端已與頭部零部件廠商領益制造達成戰略合作,在生態端與汽車、3C、鋁業、云計算等多個領域的頭部企業達成戰略合作,在全球化布局上其產品已進入全球27個國家和地區;銀河通用與精密制造企業達成合作,產品陸續進入工廠;松延動力靠馬拉松出圈訂單大漲,也有了出海的計劃。

    由此可見,今年春晚的機器人表演,從來不是一場單純的科技秀,而是中國具身智能產業商業化成果的一次集中亮相。它告訴我們,要讓機器人成為一門好生意,技術突破與場景落地缺一不可:沒有過硬的技術能力,場景需求就無法被滿足;脫離了真實的商業場景,再炫的技術也只是空中樓閣。而要讓這門生意真正實現可持續的規模化發展,更需要企業具備量產交付、生態協同與全球化布局的系統級能力。

    從實驗室里的技術驗證,到春晚舞臺的全球亮相,再到工廠、商場、野外的真實場景落地,中國具身智能企業正在一步一個腳印地,把曾經的科幻想象,變成觸手可及的商業現實。而從這些頭部廠商交出的答卷中我們能夠清晰地看到,具身智能商業化的那一天,真的離我們不遠了。


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