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王兴兴们的难题,正在被京东解答

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AI,悄然来到了虚拟世界与现实世界的临界点。

2026年9月3日,一辆没有方向盘、没有脚踏板、没有后视镜,更加没有远程操控的特斯拉Cybercab驶上奥斯汀街头,它的车载AI能实时完成从环境感知、意图预测到车辆控制的全链路决策。



AI,初步具备了在开放物理世界中的行动能力。

同一天,GPT-6 Astra也实现了像人一样直接“看”屏幕来操作电脑,根据自然语言的需求,拆解工作任务,完成并最终自主交付,实现了数字世界的复杂自主操作。

相对而言,机器人行业似乎仍停留在表面的热闹——一边是资本和热度持续攀升,新品密集发布,大模型公司纷纷入局具身智能;另一边是真实场景的落地依然艰难,大多数机器人还停留在展厅和实验室里。

宇树科技创始人王兴兴在2026世界机器人大会上做过一个判断:当一台机器人走进陌生家庭,仅凭一句语言指令就能完成80%的日常任务,具身智能的“ChatGPT 时刻”就来了。这个时刻,快则两三年,慢则五到十年。

王兴兴能这么讲,那一定意味着在某个空间,正发生着普通人不知道的事情。因为,物理世界的AI和数字世界的AI有一个巨大的不同,就是它没有唾手可得的素材:人类最简单的判断、动作,拿稳一只碗,平稳搬动一个箱子,怎么拧螺丝,不同台面搬桌子要用多大力……这些数据,只能在真实的仓库、工厂、医院和家庭里,一次一次磨出来。

这意味着,机器人的GPT时刻,最终比拼的是谁能建立起真实数据-仿真训练-模型进化-场景应用-反馈优化的完整闭环。

事实上,当观众在电视上看着宇树机器人的表演之时,物理AI正在许多无人瞩目的地方小步快跑着。

8月世界机器人大会上,京东发布机器人战略布局,宣布截至2028年,将投入百亿资源。9月9日的JDD大会,京东又把主题定为“JoyAI・跃迁物理世界”。

京东为什么要如此笃定地all in物理AI?是不是它已经触摸到了通向那一个时刻的窗。



几厘米,1亿小时

物理AI迟迟达不到实用的最大阻碍是什么?简单说就是,人觉得最容易的,却是机器人最难实现的。

今天的机器人,看起来足够炫——能跑、能跳,轻松突破人类身体的极限,能在舞台上跟着音乐跳舞。但只要把它们从聚光灯下挪开,放进一个真实的家庭,它甚至不如一个刚刚学着做家务的孩子。



斯坦福大学《AI Index Report 2026》数据显示:机器人在仿真环境中的操控成功率高达89.4%,但一旦到真实家庭场景后便骤降到12.4%,即使是顶级模型也完成不了超过1/3的任务。

这不是什么高精尖的工作,就是最普通的洗碗、擦桌子,打扫卫生等等。

王兴兴就说过:“拿东西时,最后几厘米的误差无法修正,成功率就会暴跌。”

最后几厘米,听起来微不足道,却是实验室和现实世界之间的最难翻越的距离。

数字世界是封闭的、可重复的,你让AI写一首诗,写十次,虽然措辞不同,但都算完成了任务。但物理世界是开放的、容错率极低,桌边放着一个玻璃杯,机器人不仅要识别这是杯子,还要判断杯子有多满、重心在哪、该用多大的力度握住拿起放下,任何一个变量出了差错,杯子可能就碎了。

这就是机器人的泛化能力不足。它的背后,是三个更深层的短板:缺数据、缺世界模型、缺闭环。

业内估算,具身智能要实现觉醒,大约需要1亿小时的真实世界数据。而今天即使整个行业加起来,离这个数字还差着数量级。

所以最后几厘米,靠的不是某个天才模型的灵光一现,而是海量真实数据、持续仿真训练和规模化场景验证的长期积累。



京东要做物理AI的基础设施

这种长期积累,恰恰是创业公司最难做的事。能沉下心啃下这块硬骨头的,注定不是追风口的人,而是修桥铺路的人。历史早就告诉过我们,每一次技术革命,最后赢的也都少不了这批人。

1882年,爱迪生在纽约珍珠街建成了世界上第一座商业发电厂。那时候,如果你想开一家工厂,最时髦的做法是自己买一台蒸汽机,自己发电。但很快人们就发现,这既不经济也不可靠,机器坏了没人修,电压不稳产品就废了。于是,电网出现了。不需要每家工厂自己发电,只需要接上电网,按下开关,电就来了。

一百多年后,同样的故事在互联网时代重演。2000年前后,如果你想做一个网站,需要自己买服务器、自己租机房。几年后,云计算出现了。不需要每家公司自己建数据中心,只需要接上云,点开控制台,算力就来了。

今天,同样的故事在物理AI时代上演。

如果你想做一台机器人,最普遍的做法是自己做本体、自己训模型、自己采数据、自己建产线、自己做销售、自己搞维修。但很快人们就会发现,模型训好了没有真实场景验证,本体造好了零部件成本降不下来,产品卖出去了坏了没人修。

所以物理AI时代,也需要一个建电网的人。

这个人,就是现在的京东想要去做的。

JDD大会上,京东再次重申,要建设“全球最大的物理世界运营商”。



这句话的分量,可能比任何一款机器人产品都要重。它意味着,这家公司想做的不是某一个点的突破,而是整个面的覆盖;不是某一款产品的成功,而是整个产业的基础设施。就像电网之于电力革命,云计算之于互联网革命。

也就是说,京东要做的不是下一个OpenAI,也不是下一个特斯拉,而是面向物理AI的超级供应链。

支撑这条路的,是它近二十年深耕供应链积累下来的、任何实验室都无法模拟的独特禀赋:3600个仓库、1.9万个配送站、超50万名自有配送等一线员工、数千万SKU,覆盖零售、物流、工业、健康和家庭等真实场景。

这些场景每天都在持续产生人如何操作、货物如何移动、设备如何执行任务的具身数据。不是为了采集而采集,而是来自真实的业务本身。

这也透露出京东与其他追模型、拼算力的玩家最大的不同:

别人是从技术找场景,先有一个模型,再去找哪里能用。京东是从场景长技术,先有一个真实的供应链问题,再围绕这个问题去打磨算法、沉淀数据、训练模型。



如何落地?四件事拼成一张网

这个愿景,在9月9日的JDD大会上被完整呈现。

这场大会的核心:是一张面向物理AI的超级AI供应链全景图。



这套供应链要解决的核心问题只有一个:让机器人从实验室里的样机变成千家万户好用、能用、用得起的成熟产品。从已经公开的布局来看,京东做的每一件事,都指向这个方向:

数据端,京东正在建设全球最大的具身数据采集中心,计划发动60万人参与数据采集,两年内采集1000万小时人类真实场景数据。

想象一下这个画面:一位家政阿姨戴着京东自研的JoyEgoCam头戴式采集设备,她擦桌子、叠衣服、做饭的第一视角画面被完整记录,经过去畸变、自动预标注等处理后,变成机器人可以学习的教材。这不是实验室里摆拍的数据,是真实场景里沉淀下的一手素材。



制造端,京东要未来5年将在全国建立80个RoboBase机器人基地,打造全球最大的机器人产业基地,这并非传统工厂,而是集研发设计、生产制造、中试转化、场景验证、销售展示于一体的机器人全生命周期服务平台;更关键的是,京东要通过聚品降本、投资核心部件、自建工厂,将机器人本体物料成本降低50%以上。而这,是进入寻常百姓家的前提所在。

销售端,京东要做全球最大的机器人零售渠道,并面向所有家电家居品牌免费开放JoyInside,未来三年投入10亿资源,计划助力300个品牌实现接入。

服务端,京东已经在国内建成8大维修中心,未来5年还将建立覆盖全球超100个国家的售后服务能力。目前,京东已经在行业率先推出“机器人救护车”和专属“赛博医疗体系”,为人形机器人、四足机器人提供专业维修保养。



值得一提的是,首批来自全国各地的快递员、仓管员、质检员,经培训后已转型为机器人维修工程师,蓝领的饭碗,没有被机器人抢走,反而被机器人产业接住了。京东提到,将创造超10万名机器人售后服务工程师新就业岗位。

这些事单拎出来,不算亮眼,数据采集是苦力活,维修服务是脏活累活。但放在一起,就是一条完整的产业闭环。这四件事凑齐了,一台机器人才算真正走出实验室。



场景才是最好的试金石

基础设施的价值,最终要落到真实场景中去检验。对很多机器人公司来说,找到一个能规模化落地的真实场景,本身就是最大的挑战。

京东的独特性正在于,它自己就是最大的场景方。

物流是当前物理AI规模化应用最成熟的场景之一。2025年,中国社会物流总费用与GDP的比率进一步降至13.9%,创下有统计以来的最低水平。降本增效已经成为行业共识。在这个万亿级市场里,任何一点效率的提升,都意味着巨大的价值。

京东物流用10款19个型号的狼族机器人,在亚洲一号昆山智能产业园交上了答卷:分拣自动化率90%,拣货效率提升3倍,存储坪效提升4倍。

而物流,只是京东场景版图的一角。

零售场景也正被AI重新定义。京东APP全面AI化升级,推出购物助手“东东”,用户说出需求,它不会简单甩出一个标准答案,而是通过榜单、选购攻略、评测、搭配方案等形式,帮用户把选择捋清楚。

更有意思的是多模态能力:用户可以对着视频找同款,也可以把商品以3D形式放进家中实景查看,实现所见即所得。

健康领域,京东健康的医疗AI已经从只会给建议升级为能解决问题。京医千询3.0在HealthBench双榜第一,其中最亮眼的是业界首个Agentic范式3D阅片智能体,它像医生一样主动阅片,准确率超GPT-5.5近15个百分点。

走进家庭,JoyInside已经让AI从听懂指令迈向主动懂你,目前已与近200家品牌达成技术合作,跑出小鸡球球AI点读笔、凯米斯AI机器狗等多款10万+级爆品。

以小鸡球球AI点读笔为例,它突破了传统点读笔“指哪读哪”的单一模式,搭载逐句讲解、跟读纠正、互动问答等AI能力。孩子点一下,不只是听到读音,还能和AI对话、学英语、做认知游戏。一台设备,从工具变成了伙伴。



这是一条由内而外的路,先在自身的供应链场景中把效率做到极致,再把打磨好的能力开放给行业伙伴和客户。

就像当年的亚马逊,最初做云计算只是为了支撑自己的电商业务,结果做着做着,AWS成了全球最大的云计算平台。

就像Waymo和特斯拉的竞争,Waymo最早提出了无方向盘、无脚踏板的设想,发誓要在实验室打造最完美的无人驾驶技术,结果最终把Waymo设想最早实现的,却是早早把辅助驾驶技术装进车里,边跑边验证边改进的特斯拉。

机器人的GPT时刻终会到来。到那时候,人们会记得是谁造了第一台会后空翻的机器人,更会记得,是谁为这个时代铺好了从实验室到真实世界的最后一公里。

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