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约70%产品落地需重构:褪去技术滤镜,具身智能攻坚产业化“三座大山”

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“具身智能数据的下半场,比拼的不是谁的盘子大,而是谁的数据物理合理和数据管线更稳。”近日,“2026京东全球科技探索者大会(JDD)”(以下简称2026JDD)具身智能分论坛上,工信部赛迪研究院科技处处长董凯直言。


新华社图

当前,国内具身智能产业,正处在冰火两重天的发展节点。

一方面,产业热度持续攀升,规模高速扩容。据董凯现场分享的数据显示,“十四五”期间,行业营收年均增速接近25%,营收突破3000亿元,培育700余家专精特新“小巨人”企业,工业机器人保有量突破200万台,应用覆盖71个行业大类。

但亮眼的增长数据之下,产业化真相却格外残酷。《每日经济新闻》记者在现场了解到,大模型与机器人技术加速融合,具身智能加速从实验室走向产业一线,但落地转化远没有想象中顺畅。一线玩家纷纷坦言,硬件与真实场景错配、极端环境适配困难、投产性价比失衡,让多数技术陷入“能演示、难干活、不赚钱”的僵局。

在2026JDD具身智能分论坛上,卡点丛生、争议并存,具身智能行业进入门槛更高、博弈更强的深水区。

具身智能产业化 仍需翻越“三座大山”

当技术从实验室走向产业深水区,真实的“现实引力”开始显现,诸多在企业实践中暴露的卡点,正成为产业化路上的硬骨头。

本体设计逻辑与场景实际需求之间的系统性错配是首要问题。国家地方共建人形机器人创新中心CTO(首席技术官)邢伯阳在圆桌环节表示:“可能70%左右的产品在真正落地过程中都要进行一轮深度重构,才能满足场景的真实需求。”

他指出,早期本体研发多遵循科研逻辑,机械臂的负载、末端执行器乃至是否需要灵巧手,往往并非由场景方真实作业需求反推而来。而机器人走进工厂后,硬件非标问题进一步放大了数据采集难度,各家灵巧手自由度、构型、传感器方式各不相同,导致数据无法互通。

在具体的施工与制造场景中,环境的离散性和高频异常更让标准化模型难以招架。中交集团科数装事业部数字化处副处长杨丽在圆桌环节坦言,工程建设行业极具离散性,地理条件、工艺工序、作业对象差异巨大。实验室里能勉强应对的标准化场景,一到现场就面临粉尘多、通风弱、路面粗糙等恶劣环境,工业级可靠性难以实现。

埃夫特智能机器人CTO肖永强则补充了制造端困境:频繁换产、来料不一致,以及最棘手的异常处理——人类处理异常顺理成章,对机器而言却是巨大挑战。

绊住落地的还有更现实的经济账。

杨丽指出,不仅场景方要算账,机器人产业方同样面临商业闭环困境,研发费用支出后若无规模化量产,双方利润需求得不到满足,经济上的制约让推广寸步难行。

在主题演讲中,董凯将当前问题总结为产业化之前必须跨越的“三座大山”:数据、模型和应用。

对于“数据之山”,董凯表示,当前真实物理交互场景的合规数据极度稀缺,尤其缺少摔倒、打滑、物体破碎、人机干预等故障数据,导致模型无法学习异常处理。同时,数采方式“百花齐放”,但谁最适合哪种模型尚无定论。数据跨本体不通用,统一标注与对齐标准缺失。

模型层面,基于数据和知识的模型驱动,是具身智能与上一代智能最大的差距。目前各类模型各有长短,尚未找到终局。他预判,具身模型的“ChatGPT时刻”最乐观也需3至5年才能到来;若定义为“陌生环境下自主闭环完成新任务”,则可能需10年左右。当前目标是让模型在特定场景边界内先能用,核心方向是更精准地感知物理世界、理解物理规律,并做出高效符合规律的动作技能。

而最终的“应用之山”,董凯称其为被远远低估的一环。

他分析,首先,机器人无法独立干活,需与既有确定性工业系统集成。而具身智能是概率模型输出,二者在工艺拟合与系统调试上极难匹配。

其次,节拍与可靠性差距巨大,传统工业机械臂平均故障间隔时间达6万至8万小时,而具身机器人目前千小时都难达到,长尾适配性差。

再次是投资回报率,只算“能替几个人工”的账本不行,需算大系统账,加上运维维保等,目前看来算不清。

此外,批次一致性差,多为手工装配,连续生产几十台、上百台,标定关节和定制点即存在差异。

最后则是标准和生态缺失,各行业均有防爆、消防等专属标准,却缺乏交付集成商生态,导致二次开发成本极高。

具身智能 开启产业破局之路

面对“三座大山”,企业并非被动等待。圆桌讨论中,来自机器人企业、场景方和平台方的嘉宾,分享了各自在真实落地中摸索出的经验与解法。

大咖机器人创始人兼CEO(首席执行官)王坤用“100、99、15”三个数字概括了三次创业积累的教训。“100”是指机器人必须100%承担原岗位全部工作,不能只干一部分。他以过去做安保机器人“能巡查不能处置”、无人快递车“能送到小区不能送到楼上”为例,只满足部分需求,用户价值远远不够。

“99”是指商业化及格线,王坤指出,机器人在岗位上必须达到99%的成功率和可靠性。他强调,99%只是很低的及格线,若大仓处理基数庞大,即使是99%的成功率,其所需介入量仍不可忽视。

“15”是指回本周期,即目标在12个月到15个月内让用户回本。

而这三个数字最终指向两个字——复购。“没有复购,就没有商业化。哪怕卖了5000台、8000台,没有复购,明年再增长的代价极其大。”王坤说。

场景方也在主动向前一步。北京地铁创新研究院总工程师赵华伟提出,场景方要和伙伴一起干“三件套”。第一是基础底座。以巡检场景为例,要提前把机器人需要巡检的正常表计、非正常环境状态等数据集做出来,并构建专业知识图谱,明确判断对错,再迁移到智能体和后端。第二是标准体系。包括采购机器人本体的开放和作业标准,尤其是巡检机器人在安全兜底方面的定级标准。第三则是本体侧的开放体系。

赵华伟认为,做完这“三件套”,才能打通从感知到决策、执行,再到迭代的闭环,把场景做透。此后,场景方不必担心成本高低,机器人伙伴也可实现“插拔式”的知识进入系统,模式才算真正吃透。

京东集团智能机器人业务负责人从平台方视角指出,实验室里考量的是能不能完成任务,商业环境考验的是能否回应真实需求、长期稳定运行、成本是否划算。在推动具身智能落地过程中,真实场景才是最好的训练场。

据其介绍,京东将京东MALL、七鲜、无人药房、物流仓库、养车门店等实体空间打造成机器人的训练场,让技术在真实商业环境中接受检验、快速迭代。同时,京东正在建设具身数据采集中心,并已开源人类视角数据集,依托供应链能力和实际业务场景,持续沉淀真实数据。未来两年,京东计划完成1000万小时高质量实操数据采集,为具身智能模型训练和持续迭代提供数据基础。

具身智能的产业化注定是一场长跑。跨越数据、模型、应用“三座大山”,既需要技术突破,更需要产业协同与场景深耕。当更多企业愿意在真实场景中“啃硬骨头”,具身智能才能真正从实验室走向生产力。

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