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通用机器人,正在从一种身体变成一种架构

虎嗅·2026/9/7 10:11:10🔗 原文

📋总体概括

文章梳理机器人行业的一个矛盾趋势:公司口头上都谈「通用」,产品身体却在快速分化——工厂里轮式底盘与双足并行,门店、仓库和巡检现场出现两指夹爪、五指灵巧手、四足底盘等不同构型。与此同时,跨本体模型正试图让数据和能力穿越这些身体差异:2026年7月蚂蚁集团旗下灵波科技开源LingBot-VLA 2.0,预训练数据覆盖20种机器人构型,Google DeepMind同期也发布相关模型。文章认为,「通用」正从寄托于单一机器,被拆解到模型、模块与具体身体之间。

关键信息

  • 机器人产品正按场景分化:工厂用轮式底盘加高负载手臂,或坚持双足;门店、仓库、巡检采用两指夹爪、五指灵巧手、四足底盘等不同构型
  • 2026年7月,蚂蚁集团旗下灵波科技开源LingBot-VLA 2.0,预训练数据覆盖20种机器人构型
  • 同期Google DeepMind发布相关模型,跨本体模型成为行业竞争新焦点
  • 行业的核心判断转变:通用性不再由单一机器人身体承载,而是在模型层、模块层与具体身体之间分层实现

🔥犀利点评

「通用机器人」这个概念正在被行业悄悄偷换——从造一台什么都能干的机器,退而求其次变成造一个什么身体都能用的模型。这其实是务实的投降:硬件根本统一不了,那就把宝押在数据能否跨本体迁移上。20种构型的预训练数据听着壮观,但真正的问题不是构型数量,而是不同身体采集的数据质量参差、任务语义能否对齐。跨本体模型若成立,行业权力将向掌握数据管道的模型方集中;若不成立,分化就是终点。

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