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硅谷大佬聚会的9个小时里,一些关于“人与机器人”的真话|特别报道

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中国两家明星机器人的表演同时出现在了美国硅谷的学术腹地。

7月12日,斯坦福大学教职员俱乐部(Stanford Faculty Club)。一场科技峰会的中场时间,国际二胡演奏艺术家Hina Zhang拉起了《赛马》,台上配合演出的正是宇树机器人;伴随一首《Levitating》的曲终,智元机器人也完成了它的互动表演。

视觉观赏之外,与会者愈发对机器人的真实处境感到好奇。在被机器人公司们的营销所裹挟的时代热度里,人们想要多听真话。

AMINO Capital创始人、人称“硅谷李师傅”的LarryLi在下午的投资论坛上说:“我看了很多demo,它们在舞台上跳舞跳得很好……但一下台,需要三四个人把它抬下去。”

这场名为Humanity & AGI Summit 2026的峰会由AIRA(美国AI机器人联盟)联合多家机构主办,从早上9点开到晚上6点。以《人类简史》作者尤瓦尔·诺亚·赫拉利的独家视频演讲开场,登台的有Skild AI创始人Deepak Pathak、猎豹移动董事长傅盛、斯坦福医学教授John Ioannidis,以及来自CMU、英伟达、甲骨文、沃顿商学院的学者和硅谷投资人。

在这场活动中,关于“机器人”的讨论一半有关祛魅。而关于“人”的讨论,则关乎人的工作、人的信任、人的组织……它们也是中美产业和职场办公室里被所有人共同关心的话题。

峰会从主办方AIRA主席Yong Wang的开幕致辞开始:过去几十年,AI主要存在于数字世界;如今,它正跟着机器人一起进入现实世界。“AGI的未来不能只由技术本身推动”,科学家、企业家、政策制定者和整个社会都要在场,信任、责任和治理体系,需要和技术一起长出来。



赫拉利的出现,更大的意义是在活动开篇为众人设下“技术自省”的提醒与基调——

人类被科幻作品训练得习惯担心“机器人叛乱”,但真正的风险却是安静发生的。AI正从“工具”变成“代理”(Agent),社会越来越依赖无法理解、也无法完全监督的算法系统,一种“数字官僚体系”正在形成。历史上,印刷术没有直接带来启蒙时代,先释放的是信息噪音、谣言和极端思想,直到人类逐步建立起编辑体系、事实核查、图书馆和学校,海量信息才被转化为知识。

以下是《职场Bonus》的现场笔记。

[一盆冷水:机器人还没准备好]

CMU教授、Skild AI联合创始人兼CEODeepak Pathak的主题演讲,核心是给行业“祛魅”。

他搬出了莫拉维克悖论(Moravec's Paradox):对机器来说,“困难的事情很容易,容易的事情很困难”。原因在于,人类做感知和运动类的事情不假思索,靠的是长期积累的经验与常识,机器却要从零学起。后空翻、跳跃、舞蹈这些看似高难的动作,只需要精确控制自己的身体,不依赖对外部环境的理解,对机器反而容易;走一段楼梯反而难——楼梯在哪、多高、如何避开障碍,每一步都要感知和理解外部世界。

“网上那些机器人突破的视频很容易让人误解。机器人会跳舞,不代表它理解世界。”



机器人的进化速度为什么比大语言模型慢?他的答案是“数据”。大模型有整个互联网可以学习,机器人的数据必须来自真实运行,而真实运行又依赖智能系统支持——这是一个“鸡生蛋”问题。解法,或许是做一个“通用机器人大脑”:Any robot, any task, one brain(任何机器人、任何任务、同一个大脑)。模拟数据提供规模,人类视频提供多样性,真实操作数据提供真实性。据Deepak介绍,这套系统已进入NVIDIA工厂的GPU装配环节,并在台湾Foxconn产线探索应用。

那么,“机器人的GPT时刻”离我们还有多远?我们在全场听到的最诚实的回答,来自英伟达通用具身智能体研究实验室高级研究科学家罗正宜:“每次有人问我还需要几年,我都会说三到五年——而‘三到五年’通常意味着我不知道。”

猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空创始人傅盛在演讲中给出了更直接的判断:“人形机器人5年内不会规模商业化。”要知道,他可是正在做机器人生意。

今天,约七成的人形机器人被卖给科研机构。“科研和商业化是两回事,这说明市场还没有准备好为它买单”。这其中的理由有三:软件上,机器人缺乏物理世界数据,“机器人的ChatGPT时刻还没有真正到来”;硬件上,核心零部件没有形成成熟产业链,“一个关节出问题,可能要修一个月”;形态上,轮式机器人可以降低约90%成本、覆盖95%实际应用场景,而人形机器人的价格是轮式的十几倍,干的常常是同样的活。“客户需要的是解决问题,而不是一个长得像人的机器人。”

资本总是跑得比产业快。资本论坛主持人、机器人之家联合创始人郑梦雯援引Dealroom数据称,今年内全球机器人公司已融资55.8亿美元,创历史新高;而2025年全球人形机器人出货量,估计仅约3万台。她同时提到,特斯拉Optimus V3的年度产能目标已提升至7万台,宇树科技2025年全尺寸人形机器人收入达8.21亿元人民币——订单故事很热闹,尽管商业化模式尚未被验证。

Larry Li给出的投资方向也与此呼应。他说AMINO Capital不重点投人形,只关注两件事:一是数据,如何为其他公司生成可用的机器人数据;二是通用机器人,“不是‘类人’,而是‘通用’,能完成很多事情,但不一定要能完成所有事情。”

[活下来的公司,都不追求“像人”]

什么样的机器人公司在真实世界里活下来了?下午的论坛给出了一些参考样本。

九号公司副总裁Tony Ho说,公司过去尝试过酒店配送机器人等多个方向,最终在割草机器人上找到突破,相关产品已服务全球约百万家庭。总结来说,“不要拿着锤子找钉子,先搞懂客户真正的问题是什么。”

傅盛的答案则是“刚需、重复、可控”。今年春节,他因滑雪受伤坐了几个月轮椅,发现老人使用轮椅最大的痛点是经常撞门、撞家具,于是把机器人的导航避障技术装进了轮椅。如今,他的第一批产品已经卖到欧洲。

如果说上半场的制胜点是找到真实需求,那么下半场的关键,则是要把交付成本打下来——过去部署一台机器人要派工程师到现场调试一两天,现在通过Agent可以在30分钟内完成自我配置。

要知道对To B机器人公司来说,部署成本可谓是决定规模化的生死线。

UCLA副教授、Coco Robotics首席AI科学家周博磊提醒,机器人公司要像做科研一样找到自己的benchmark(衡量标准)和niche(细分领域)。

他举的反面教材是iRobot:这家靠Roomba取得巨大成功的公司,长期困于单一家庭清洁场景,在中国企业的成本与性能冲击下陷入被动。2025年12月,iRobot申请破产保护,被其中国代工厂、深圳杉川机器人收购。

Fusion Fund合伙人Ryan JBTaylor每年要看近1000家机器人公司,他把典型死法称为“慢死”:靠演示和营销内容融到钱,却始终无法商业化。他把自己的投资口味定义为“4D”场景——危险(Dangerous)、肮脏(Dirty)、枯燥(Dull)、昂贵(Dear),“我们组合里跑得最快的公司,大多在危险和肮脏的场景里”。

[信任危机:一个Deepfake受害者的反击]

“我成了Deepfake色情内容的受害者。”情绪浓度最高的一段分享,倒是与机器人无关。

Alecto AI创始人Breeze Liu毕业于UC Berkeley,从事风险投资。有一天,她在全网找到至少800条关于自己的伪造内容链接,其中142条托管在微软的服务器上。

她向这家巨头求助,得到的回复是:“我们没有这个技术。”

她只能一条条申诉。

这段经历,也促使她参与推动《Take It Down Act》——这是美国首部打击此类内容的联邦法案,已于2025年5月签署生效。

在论坛现场,Breeze Liu回忆了自己曾祖母的故事。作为出生在旧时代的中国女性,她的曾祖母一生没读过书、没离开过家乡,幼年曾经历缠足。“缠足或许已经成了过去,但新的伤害形式出现了。在我看来,Deepfake虐待,就是数字形式的缠足。

“98%的Deepfake是色情内容,99%的受害者是女性。”Breeze Liu说道。她创办的Alecto AI不仅会做Deepfake检测与删除,还对个人用户完全免费。“对幸存者收费,我不认为那是对的。”

关于技术带来的信任危机,斯坦福医学教授、循证医学领域的重要学者John Ioannidis则从科研侧补了一刀:他统计了317家AI独角兽的论文发表记录,发现它们只占全球AI科学文献的0.1%。也就是说,估值与科学产出之间,几乎不存在相关性。“如今每7篇论文中大约有1篇存在造假,规模约合每年100万篇。”

[资本买什么?公司怎么活?]

人类的工作正在被重写。

Metix AI创始人兼CEO傅立科(KinFu)讲了两个故事。一位顶尖高校毕业、有大厂实习背景的年轻工程师,一周内投出1082份求职申请,几乎没有任何回音;一位机器人公司创始人三个月内面试了22位候选人,只找到1个真正合适的人,而这个人最后还因为更好的待遇去了别家。

如今,机器人行业一些核心研发岗位的基础年薪已达30万至50万美元。“这个产业当前最大的瓶颈,不是资金、算力或模型,而是人才。真正能推动技术落地的人极度稀缺。”

“看学历、看公司背景、看职位名称和关键词……企业还在用这些过去的方法找未来的人才。”他认为这是问题核心。未来优秀的员工,是能熟练运用AI模型、智能体、自动化工具和工作流、与AI协同创造价值的人;未来最优秀的组织,拼的是高价值人才的密度而非数量——“30位真正优秀的人才,完全可能创造超过300位普通员工的价值。”

他的演讲题目本身就是结论:《Robots Won the Work. Humans Win What's Next》(机器人赢得工作,人类赢得接下来的一切)。因为AI可以生成方案、执行任务,但它无法承担责任——执行会越来越自动化,而责任会越来越属于人类。

沃顿商学院副教授、Mack具身智能研究所所长Lynn Wu基于加拿大经济的大规模研究发现:企业大规模采用机器人后,就业实际上是上升的——但所需的技能结构完全变了。

她援引了Anthropic和OpenAI发布的AI暴露率研究:投资专业人士的暴露率高达95%至99%,社交媒体从业者85%至90%;而水管工、电工不到10%。她自己是教授,暴露率99%,“但我一点也不害怕,我很兴奋”。软件工程师的工作已经被彻底改变——她学计算机的学生告诉她:“我们再也不手写代码了,现在交的代码都带水印。”而在Lynn Wu看来,就业总量不如“工作的质量”重要。“如果我们创造的都是大家不愿做的工作,那就麻烦了。”

如何创造“好工作”?这可能是未来最大的结构性挑战。

中层管理者的命运同样备受关注。Lynn在自己过往的研究数据中看到,中层岗位在ChatGPT出现前就已经被削减了两次:自动化先是直接替代了大量监控和计划职能,两年后又出现二次下降,原因变成了人——幸存的管理者所需的技能彻底改变,他们跟不上。而在AGI时代到来后,“将来一个经理管‘5个人+100个智能体’,这个组织结构怎么设计?”这是未来最大的管理挑战。

TSVC联合创始人夏淳在辅导大公司年轻经理时发现,管理的对象正在变化:过去管的是人,现在一个5人工程师团队,可能要管100个智能体。

“黑领工人”,他借用足球裁判的比喻造了个新词,“裁判穿黑衣、满场跑,但不碰球;AI就是那个‘球’。”

在夏淳看来,人的新职能有三个。划界(定义AI做什么、人做什么)、做园丁(智能体会自我复制,今天100个、下周可能200个,要知道培育哪些、修剪哪些)、担责(AI出错,总要有人签字、授权、承担法律责任)。“有Meta员工的经理被裁了,他们现在直接向AI工具汇报工作、被AI评估绩效。”

“如果你说不清一个AI项目的ROI,那就别做。”斯坦福商学院教授Yossi Feinberg如此建议。斯坦福大学管理科学与工程系兼职教授Blake Johnson则提醒:ChatGPT发布快四年了,每天使用它的美国人大约只有20%。组织移动得很慢,技术跑得飞快,这个速度差意味着我们正处在一条先跌后升的“J曲线”底部:经历过价值毁灭,才能爬向生产力跃升。

至于时间线,没人敢给准话。Yossi Feinberg说:十年前我们都确信今天已经全在坐自动驾驶电动车了,我们错了;四年前也没人预料到大模型的爆发。“但30年后,一切都会好的。”

[如何告诉机器人“停下来”?]

“机器人三定律”来自伟大的阿西莫夫的科幻文学,但现实世界需要“真正的三定律”——Vecna Robotics创始人、MassRobotics联合创始人Daniel Theobald在活动结束时如是感慨道。

今天,你坐进任何一辆车,大概率知道如何开动它——因为界面标准化了——但机器人完全不是这样,工厂机器人、配送机器人、家用机器人各有各的操作方式。

Daniel正在推动人机交互的互操作标准。最早的几次标准会议里,已有超过200家公司参与,其中大部分是机器人制造商。厂商要回答的最基本问题是,人类如何告诉任何一个机器人“停下来”。

这和赫拉利早上说的其实是同一件事:“一辆时速100公里、却没有交通规则和刹车系统的汽车,不是什么先进的交通工具,而是一种危险。”

没错,机器人还没准备好接管世界。它们会跳舞,但“下不了台”。而台下的我们则需要重新学习如何工作、管理,如何定义人类自我的价值,如何打造值得被信任的组织。假设机器人未来能赢下所有的执行工作,人类要打赢的战场,便是关于判断、创造和责任。

这一切都已开始转动和发生。

注:以上信息基于7月12日斯坦福大学活动现场演讲内容及企业公开资料整理。涉及企业自述的数据、规划、融资进展及未来时间表等,建议读者结合企业后续官方披露综合判断。

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本文来自微信公众号“职场Bonus”,作者:陈桐,36氪经授权发布。

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