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具身智能“ChatGPT时刻”还有多远?它石丁文超:约两年可见明显拐点

发布时间: 2026-05-14 01:05:59 来源:新战略人形机器人

核心提示: 一旦能力达到某个拐点,机器人就可能大规模承担重复性、高强度体力劳动,显著节省人类在相关场景中的投入。

当前,具身智能赛道持续升温,围绕人形机器人、工业机器人和通用具身大模型的投资与讨论不断增加。面对外界关于行业是否存在泡沫的质疑,它石智航首席科学家丁文超给出的判断是:人们还是低估了它。

当前,公众对具身智能的想象,仍然较多停留在人形机器人跳舞、跑马拉松等直观展示上。但真正值得关注的,是具身基础模型能力正在沿着类似语言大模型的发展曲线快速进步。一旦能力达到某个拐点,机器人就可能大规模承担重复性、高强度体力劳动,显著节省人类在相关场景中的投入。

丁文超认为,具身智能的“ChatGPT时刻可能在约两年后出现。他判断,在重复性较高的场景中,经过通用基础模型训练的机器人被部署到现场后,只需要采集极少量本地数据,就能够较快适应任务并开始工作。

这一判断背后,是它石智航对具身智能技术路线的长期思考。与大语言模型主要处理文本不同,具身智能需要理解物理世界、预测环境变化,并通过机器人身体与现实世界发生交互。因此,具身智能所需的数据规模和训练难度都远超一般想象。

他认为,自动驾驶走向成熟需要百万小时级别的数据积累,而具身智能面对的是更加复杂的物理交互环境,数据需求可能达到千万小时级别。依靠传统遥操作方式采集数据效率有限,完全通过手工建模还原真实世界又过于困难。因此,它石智航选择从人的第一视角出发,利用穿戴式设备采集人类真实操作数据,再训练具身世界模型,将人的能力迁移到机器人身上。

据解放日报报道,它石智航已经在产业场景中验证了这一技术路径。在2026年中国家电及消费电子博览会上,其自研通用具身大模型AWE3.0支持A1机器人连续完成百余次亚毫米级线束精密装配任务,并获得吉尼斯世界纪录。这一案例被视为具身大模型从实验室走向工业现场的重要信号。

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当前,中国在具身智能的本体小脑方面具备优势,也就是机器人硬件本体的一致性量产能力和运动控制能力较强;但在大脑层面,也就是具身基础模型、大规模数据训练和通用智能能力方面,与世界顶级水平相比仍有差距。如今美国正试图借助具身智能推动制造业回流,如果中国在具身智能大脑层面落后,未来可能削弱自身制造业长期积累的竞争优势。

正因如此,它石智航将目标瞄准冲刺具身智能世界第一。它石坚持具身智能不应只是资本市场的热门概念,而应成为推动产业升级的新型生产力。尤其是在工厂中大量存在的重复性、高强度、精密操作场景里,机器人一旦具备通用学习和适应能力,就可能带来深刻变革。

未来,具身智能最值得期待的方向,不是让机器人完成更吸引眼球的表演,而是让机器人真正进入现实世界,解决那些长期存在、依赖人工、难以自动化的生产痛点。换句话说,具身智能的真正拐点,将出现在机器人开始稳定、可靠、批量地干活的那一刻。

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