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蚂蚁灵波不“嫁接”:具身大脑的原生路线与冷启动

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过去一年,具身智能最热闹的争论,不是某个模型的效果有多好,而是一个悬而未决的路线问题:机器人到底该走 VLA,还是走 WAM?两种路线看似针锋相对,内核却指向同一个出处,都建立在数字世界的大模型之上。VLA 是视觉语言模型向动作的延伸,WAM 则把视频生成模型搬到机器人身上。

行业争论的 VLA 和 WAM 两条路线,灵波都没有选。它走的是第三条,官方称之为“具身原生”:从零训练自己的基模。

8 月,这家蚂蚁集团旗下的具身智能公司宣布启动首轮融资。9 月 11 日,在 2026 外滩大会,CEO 朱兴与首席科学家沈宇军在多个场合重复了一个判断:具身智能不是数字智能的嫁接,必须基于物理真实数据。

VLA 和 WAM,都是数字世界的延伸

朱兴对技术路线之争的评价是,大模型厂商只有两类工具可用,一类是多模态视觉语言模型,一类是视频生成模型,VLA 和 WAM 不过是“在已有工具之下解机器人问题想出来的名词”。按照沈宇军的说法,这些路线都有点儿“过于想走捷径了”。

灵波其实自己尝到过走捷径的代价,它的 1.0 系列曾是微调数字世界通用视频生成模型 Wan 的结果,硬调出来适配机器人,被朱兴称为“撞到了南墙”。第一,数字模型有上限;第二,微调到最后,反而会破坏原模型的先验和知识,副作用是泛化性降低

非要让一个数字世界模型去控机器人,特别像非要求一个男人生孩子。”朱兴说。

这个判断有一个现实参照。GPT-6 出现后,业内一度讨论它对具身的冲击。朱兴认为,凡是基于数字世界模型做具身任务的公司,都会觉得“很恐怖”,因为基模能力一旦跃迁,基于它的下游工作就可能失去意义,这就像两三年前做后训练的那拨人,会随着基模从 60 分跳到 90 分而焦虑。

灵波对路线之争“很少讨论”,朱兴认为,从宏观设想出发的争论没有意义,有意义的是先想清楚模型要具备什么能力。

它把机器人抽象成三件事:从传感器源源不断的信息流里提取出好的 token,完成对空间和力的理解;把这些模态信息融合进一个模型完成对齐;基于观测给出可执行的动作。沈宇军说,第一件事是数字世界模型没有接触过的,而这些正是具身玩家应该尝试去解决的问题。

7 月,灵波发布全栈大脑 2.0,一口气推出 6 个模型。其中最受关注的是 LingBot-VA 2.0,号称业界首个具身原生世界动作模型。它没有依赖任何数字世界基模,而是基于自回归架构从头开始预训练,把语义视觉动作分词器、严格因果预训练、MoE 架构和异步推理组合在一起,单卡达到 150Hz 的实时推理效率。

支撑这套路线的还有 LingBot-VLA 2.0,预训练融入 6 万小时真实物理数据,覆盖 17 家厂商 20 种机器人构型。灵波把推理耗时压到 RTX 4090 上 130 毫秒以内,并全部开源。数据显示,截至 8 月,LingBot 系列公开仓库累计获得约 29.8K Stars,被毕马威、招银国际的研报提及,Reddit 讨论 FCC 禁令时还把它列为 notable open-source AI projects 之一。

从 1.0 微调 Wan 到 2.0 原生自训,正是灵波“具身原生”从技术主张落地为全栈能力的过程。朱兴说,1.0 时代他其实就在内部启动了更原生的研发,因为“沿着那条路走到最后,有一些门槛一定要跨过”,所以灵波选择从现在开始跨。

数据是唯一的真壁垒

朱兴反复强调一个判断,具身的核心壁垒不是模型的架构创新,而是数据。在他看来,模型范式还没完全收敛,世界模型等能力还在演化,但一旦收敛,各家架构都会对齐,“大语言模型做上那些模型架构有什么差别吗”。

真正拉开差距的是数据。这与自动驾驶的逻辑一脉相承。他多次用自动驾驶打比方,数据过剩之后,量的意义下降,大家争的是 corner case,是怎么拿到想要的那部分数据。

具体到灵波,它的数据打法与多数同行不同。朱兴说,灵波很早就从买成品数据转向定制化采集:先由模型研发定义需要什么类型的数据、什么分布、覆盖哪些场景任务,采集难度高的先试采、沉淀 SOP,再推给供应商上量。与供应商之间是流式交付,而非批量交付。他提到一个数据采集中相对关键的数字,原始数据到进入模型训练的数据漏斗,可用率“从 15% 左右早就拉到 90% 以上”。

“量重要,但不能只谈量,更要谈背后的质量和分布。”朱兴说,分布是模型厂商最核心的 knowhow,就像炼丹的配方。他甚至对这种讨论的浮躁表示不满,行业老喜欢谈千万小时、亿小时的数据,“这是没有答案的”。

在灵波的组织里,这个判断已经内化为体系。首席数据科学家黄用韬来自智驾行业,耕耘十年,专门负责把灵波的数据从采集到进入训练的整个效率做出来。数据在灵波不是采购部门,而是研发的核心 knowhow。

市场切分是理解灵波战略的另一把钥匙。在外滩大会展区,灵波展示的落地场景有两个:一个是国大药房的机器人智慧药房,一个是工业上下料。

药房是灵波最看重的样本。朱兴表示,药房是很典型的生活服务场景,一是要跟人接触,二是要解决人机安全问题,三是 SKU 泛化程度高,几千个 SKU 里棉签、膏药、生活物品都有。这恰好是灵波“2B2C”定位的试验场,介于严格 To B 和 To C 之间,是机器人进家庭之前的前哨。

“我们不是搞无人药房,是把机器人投放到药房里面。”朱兴说。目前上海国大药房东靖路门店的机器人,可以在不改造货架的前提下,接单、导航、识别药品、抓取并送回,单次取药平均不到 3 分钟,覆盖超过 150 种常见药品。夜间单人值守时,机器人分担了高频的找药取药,药师保留专业核对和合规把关。

这个选择与蚂蚁的基因高度一致。朱兴早年做过担保交易、扫码支付、医疗健康,蚂蚁过去、现在和未来重视具身智能,核心原因在于生活服务在下一个物理智能时代绕不过去的桥梁,就是具身智能。灵波切入生活服务,为的是将来能与蚂蚁积累的用户、场景和数据“会师”

“哪怕打童工,也该干活了”

在 其中一场圆桌谈论环节,朱兴被问到具身应该继续练内功还是直接干活,他的回答是:“哪怕打童工,也该干活了。”

朱兴对具身所处阶段有清醒的判断,整体仍处于“童年状态”,大家如此关注数据,无非是想在实验室里灌更多数据让它冷启动。但儿童需要在真实环境中学习,机器人也一样,“不然它学习不完整”。

不过“干活”有条件。朱兴给了有限落地的三个约束:环境不能太开放,这压缩了泛化挑战;任务不能太长程,因为太长程异常过多,主流的模仿学习最怕没见过的异常;成本要能算过账。这三条决定了一个场景能不能规模化复制。

基于此,他的时间判断比行业激进派更谨慎,也比悲观派更乐观:今年下半年到明后年,在任务复杂度不高的情况下,工业、物流和生活服务里的一部分场景,“应该能够快速地有一定规模化的落地”。

商业化节奏上,灵波刻意保持克制。朱兴说,不会为了一个更好看的收入数字过度推进商业化,那不可持续,也会浪费团队精力。但克制不等于不做,“只有付费的商业化,才能迎接更真实的考验”。他给出两个期待的指数级变化:一是真实模型驱动干活的机器人数量,二是后训练和数据的成本,在相同真实场景任务上指数级下降

灵波的战略边界也是相对清晰的,即只做机器人大脑,输出闭源基模加工具链,不碰本体的规模化出货

朱兴反复用“何德何能”来框定自己的能力边界:灵波不做大规模数据采集产能,不做本体量产,不控制供应链成本。它把基模给到乐聚这样的本体厂商,开放工具链,后者反过来把数据回流给灵波,形成正循环。乐聚已经基于 LingBot-VLA 2.0 发布了自己的模型并开源。

这与蚂蚁灵波自研 R 系列机器人并不矛盾。朱兴解释,R 系列一方面承载研发需要,因为模型需要数据、数据是硬件生产的,软硬一体是研发的自然要求;另一方面,蚂蚁集团的核心业务沉淀都在生活服务,灵波需要一个合适的本体更早探索生活服务,重点是通行避障复杂和安全的考量,“这不是当前产业主流的出货场景”。

他明确表态,工业、物流等出货场景,灵波不碰,只提供基模加工具链。生态伙伴不必担心竞争关系,“我们何德何能把所有都做得非常领先,我认为上帝不会这么眷顾灵波的”。

一个正在收敛的赛道

一个判断是,机器人大脑正在成为独立产业层。独立公司已经出现,Skild AI 以百亿美元级估值融资,Physical Intelligence 拿到 56 亿美元估值,FieldAI 连续两轮 4.05 亿美元。资本购买的不是当前出货量,而是模型跨本体复用的平台价值。

本体厂商也在把大脑提到核心层。宇树科技在 42.02 亿元的募投规划里,拿出 20.22 亿元投模型研发,占全部募投资金的 48%,招股书坦承自研大模型尚未规模化应用。瓶颈不在身体,在大脑。

朱兴的判断与这个趋势一致。他认为具身正处在“百模大战”的刚刚开始,未来会像大模型一样收敛为几家。“具身也会走向几家为主,未来一定是收敛的格局。”

对于融资是“缺钱”的猜测,他回应,公司融资一是为了容纳核心人才和未来增量高级人才的激励机制,这是很多大厂拆分 AI 业务的重要考量;二是提升灵波作为独立公司的治理水平,遵循董事会和 CEO 负责制。在他看来,这而是“长坡厚雪”的必要准备。

蚂蚁灵波选择了一条更艰难的原生路线,它的未来取决于一个无法回避的问题:具身智能能否像灵波相信的那样,靠物理真实数据,从零长出一个不属于数字世界的大脑。这家公司给出了它的答案,而验证这个答案,需要穿越多个周期。(本文首发钛媒体APP,作者 | AGI-Signal,编辑 | 秦聪慧)

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