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产业观察:具身智能,数据如何“止渴”?

发布时间2026-08-22 13:24:31
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  当业界集体呼唤具身智能的“ChatGPT时刻”,数据正成为整个行业最大的“渴点”。

  洗碗做饭、负重搬运、精密制造……在2026世界机器人大会上,机器人集体打工“班味儿”越来越浓。然而,热闹背后,一道现实考题亟待解答——具身智能如何摆脱“数据饥渴”,真正走向规模化“上岗”?

  数据缺口,到底有多大?

  真实世界的物理交互数据,是具身智能真正从“看懂世界”迈向“改变世界”的关键要素。

  数据显示,当前国内真实物理交互场景合规数据仅50万小时,而机器人商业化落地需要数千万小时数据,缺口超过99%。

  这是一个从“十万”到“千万”量级的差距。

  “这种缺口,直接导致模型泛化能力不足。”京东云总裁曹鹏表示,当前机器人产业仍处于爆发前夜,迟迟未能真正爆发,原因是机器人“大脑”的泛化性不足,而根源正是真实场景数据的匮乏。

  数据供给,究竟卡在哪?

  世界机器人大会期间,多家参展企业对记者表示——场景、成本是数据供给的核心卡点。

  在RoboScience机器科学展台,同一套模型能够支持不同的灵巧手换装、作业。公司创始人田野介绍:“这些抓取看似基础动作,却同时考验视觉理解、空间定位、接触判断与运动控制。”

  “物理世界的性质,通常很难通过其他模态获得。”在自变量机器人创始人王潜看来,真实世界的物理交互数据具有“不可替代性”,与互联网语言、视觉数据存在本质差异。

  对初创企业而言,具身智能数据采集面临效率低、成本高两大核心挑战。比如,传统的真机数据采集依赖真实场景,不同场景难以复用;在成本方面,传统遥操作数据采集单条有效数据成本约10至50元,而训练一个机器人通常需要数万到数十万条数据。

  数据困局,突破口在哪?

  “我们要建立统一的数据底座。”

  开放原子开源基金会理事长谢少锋指出,当前数据格式的异构性导致了严重的数据孤岛,需要建立一套涵盖数据采集、标注、格式、质量的通用标准,构建大规模、多模态标准的数据集,源源不断地共享高质量的数据集。

  墨奇智能联合创始人兼CTO黄青虬表示,当前行业接触到的具身数据质量是不够高的,并且缺乏统一的标准,“真实场景的数据质量,远比数据数量更重要。”

  “仿真是一个关键技术。”在曹鹏看来,仿真技术可以进一步放大数据体量,同时能够高效地做效果评测,让模型使用过程中部署成本和模型训练成本都可以极大降低。

  原力灵机联合创始人范浩强表示,核心突破口是“真机数据闭环+具身原生架构+仿真与合成数据联动”:以高质真机数据建立物理直觉;利用物理引擎生成海量极端场景,补充长尾数据;在真实场景中先“跑起来”,持续吸纳反馈自我迭代。

  “饥渴”背后,蕴藏机遇

  具身智能的“数据饥渴”,也在催生新的机遇。本届大会期间,众多参展商宣布了关于数据采集的行动计划。

  依托超级供应链,京东将在两年内采集超过1000万小时人类真实场景数据,同时采集超过100万小时机器人本体数据。

  港股上市公司仙工智能正式成立具身智能数据子公司,依托超50万小时真机数据,专注打造真实世界数据基础设施。

  在奥比中光展台,无本体EGO第一视角、UMI手持操作、WristCam腕部近场、Hub同步中枢等数据采集硬件矩阵集中亮相。

  ……

  当数据从“瓶颈”变为“引擎”,具身智能的规模化落地或将迎来真正的拐点。谁能率先填平这道数据鸿沟,谁就有可能在这场智能革命中抢占先机。


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