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产业之声 | 人工智能与工业生态共融:探索工业机器人发展新路径

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作者:广东拓斯达科技股份有限公司总工程师 张晓辉

导 语

AI大模型技术引领的新一代科技浪潮,正以迅猛之势席卷全球,为各行各业带来了前所未有的挑战和机遇。工业机器人作为“制造业皇冠顶端的明珠”,其与AI大模型技术的融合,将打破IT与OT的边界,推动人工智能技术迈向物理世界,是AI技术演进的重要场景之一,更是新一轮工业革命的关键所在。

智能机器人作为新兴赛道,市场规模潜力达万亿级,但实际落地仍面临技术与场景的深度挑战。如何破解机器人在工业应用场景中的“能用但不好用”的困境?如何推动机器人适用多品种、小批量的工业应用场景?在 2025 年广东智能制造峰会上,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称:拓斯达,股票代码:300607)总工程师张晓辉提出,人工智能技术与工业机器人技术深度融合,将成为破解工业机器人规模化应用瓶颈的关键。

规模化应用面临双重挑战

当前,传统工业机器人虽已在汽车、3C、光伏等标准化程度较高的领域实现规模化应用,但仍难以适配中小型制造企业“多品种、小批量、快速换产”的柔性生产需求。究其原因,在于行业应用经验和产品落地能力稀缺与错配,具体表现为“懂工艺的不懂机器人编程,懂机器人编程的不懂工艺”的双向知识壁垒。这种壁垒不仅限制了工业机器人在中小型制造企业中的应用推广,也阻碍了企业实现智能化转型的步伐。

人工智能技术与机器人技术深度融合

面对行业难题,张晓辉认为人工智能企业和机器人企业需要展开深度合作,搭建人工智能+机器人产品行业的生态系统。人工智能企业在AI大模型技术研发、计算资源与云服务方面有优势,由其搭建高质量的AI基座模型,并开发基于AI大模型的机器人“大脑”。机器人企业在控制技术、本体设计、应用场景和工艺数据上具备优势,其研发的机器人控制系统在AI大模型技术与机器人链接过程中起到类似“小脑及脊椎”的联接作用,进而可全方位提升机器人的认知能力、决策水平与自主学习能力,使其能够高效应对多样化任务需求,加速推动工业机器人从传统自动化向智能化、自主化转型,真正实现柔性化生产,助力产业升级与效率提升。

这种深度融合不仅能优化现有应用场景,提升智能化水平,降低用户的使用门槛,同时可以推动更多的人才与技术交叉融合,在各行各业创造出更多应用场景,服务于更多应用场景。

实践探索:从技术研发到场景落地

基于前期的研发与探索,拓斯达深刻意识到要真正实现智能机器人在制造业领域产业落地、完成商业闭环生态的打造,必须充分整合上下游合作伙伴的能力、调动生态及社会各界资源。为此,拓斯达以“运动控制平台”与“机器人本体+工艺集成”为核心生态位,向上链接AI大模型资源,向下赋能工业行业合作伙伴,推动整个生态的协同发展。具体策略如下:

(一)产业协同:人工智能企业与机器人企业深度融合

1.联合研发与创新:建立人工智能企业与机器人企业的长期合作机制,共同开展技术研发和创新,共享资源和技术成果。

2.打造垂直多模态大模型:针对智能机器人在工业应用场景中的需求,开发具备跨硬件平台、云边端分布式部署能力的垂直多模态大模型,提升机器人在推理决策、环境感知、行为控制、人机交互以及云边端智能协同等方面的能力。

3.推动“机器人即服务”新模式:通过技术创新和商业模式创新,实现“机器人即服务”的新模式,加速智能机器人在工业应用场景中的灵活部署和低成本应用,降低企业使用机器人的门槛和成本,提高智能机器人的市场渗透率。

(二)场景和数据:人工智能发展的“燃料”

1.应用场景探索:探索智能机器人在工业应用中的新场景,可首先在电子、装备制造等典型行业以建立示范工站的形式,并通过实际应用中的数据采集和分析,进一步提升智能机器人的性能和适应性。

2.数据采集:通过各种方式(如动作捕捉、遥控操作、虚拟仿真等)收集智能机器人在工业场景中所需的数据,让其能够将人类动作迁移至智能机器人,后延伸至人形机器人。

3.数据积累与处理:数据采集中心需要快速、高效地积累大规模高质量的数据集,并对这些数据进行处理和分析。这些数据包括视觉信息、运控信息、力触觉信息等,并且需要为这些数据打上时间标签以便同步使用。

版块介绍 —产业之声

紧跟产业发展脉搏,阿里研究院汇集行业领袖与企业的真实声音,在算力基础设施的规划与布局、能耗优化、大模型能力发展、大模型评测体系、产业应用案例深入研究、新技术与应用趋势前瞻探索等方面,剖析成功案例背后的逻辑与挑战,并提供基于产业深度洞察的策略建议。同时,阿里研究院依托于阿里巴巴集团在人工智能领域的全面布局,分享阿里的AI产业生态和应用的实践落地,探讨技术如何重塑产业格局并推动社会经济的转型升级。

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