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走进机器人“训练场” :数据如何�...

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来源:市场资讯

(来源:上海证券报)



  上证报中国证券网讯(记者 窦世平)走进具身智能机器人数据与训练基地,家居、商超、工业等场景依次铺开。头环式采集设备、遥操作装备和不同构型的机器人,被用于记录人类示教与机器人操作。日常生活中的动作,在这里成为模型学习的素材。

  记者近日调研发现,人形机器人企业正从本体和运动控制向模型、数据延伸。能否完成操作、换个环境能否继续工作,成为企业需要直面的问题。

  当前,真实应用尚未充分铺开,模型训练已经需要大量交互数据。如何让数据供给跟上机器人能力提升的需求,并将训练中的表现转化为实际作业能力,正成为具身智能走向应用亟待破解的现实问题。

机器人公司补上“数据基建”

  在北京人形机器人创新中心(以下简称“北京人形”)数据基地,记录一个动作,只是数据生产的开始。不同机型、任务与场景组合采集,既服务自身机器人研发,也向外部客户提供数据。

  但是,采集员工作一小时,并不意味着能够得到一小时的有效数据。北京人形机器人创新中心数据与训练基地项目经理刘磊介绍,一名采集员工作8小时,扣除摆放道具、布置场景等时间,可能录制约6小时数据;经过采集质检、标注质检和产品验收,最终留下的有效数据约为3至4小时。

  留下的数据还要用于模型训练,训练后的模型再部署到机器人上进行验证。执行中暴露的问题,又成为下一轮补采的依据。刘磊介绍,基地通过自动上传、AI辅助标注、自动质检与人工抽检等方式,提高数据处理效率,打通数据、模型与本体之间的链路。

  据北京人形介绍,基地年数据产能可达18万小时,已对外交付近3万小时高质量真机数据,七成以上产能服务行业客户。这样的基础设施正在更多地区出现。中国信息通信研究院发布的《具身智能训练场研究报告(2026年)》显示,截至今年6月底,全国建成启用超70家具身智能训练场,在建或规划中的还有46家。

  本体企业也在向具身“大脑”延伸。松延动力董事长姜哲源在接受上海证券报采访时表示,公司创业初期优先解决本体和运动控制问题,如今开始补上“大脑”这一环。在他看来,数据采集还需要打通记录、存储、传输和标注等环节,形成完整的处理体系。“更多的还是比拼数据基建——比拼到底谁能够最快地获得更多高质量、多样化、规模化的数据。”

  企业加大投入的同时,数据供给也受到主管部门关注。国家数据局近日召开的具身智能座谈会提出,具身智能产业呈现数据驱动特征,对高质量、多样化、大规模数据的需求持续增长,将加强科学布局和发展引导,适时推动具身智能数据标准建设,积极支持企业加大数据投入。

数据要多更要真正有用

  虽然数据生产能力在扩大,但机器人到底需要多少数据,还没有统一答案。

  刘磊表示,通用具身能力需要1000小时、100万小时还是更多数据,目前尚无定论。面向固定场景完成简单任务,与进入陌生环境执行复杂任务,对数据的要求并不相同。

  在他看来,数据价值还要通过模型表现来判断。例如,机器人在一个家庭的厨房能够完成操作,换到另一个家庭却可能失败。如果将失败前后的数据回流,经过补采、处理和训练,使机器人能够完成原来做不好的任务,这类数据才体现出价值。

  松延动力更强调数据的多样性。姜哲源初步判断,具身智能出现能力拐点,至少需要百万小时量级的数据,但这一规模也未必足够。“补一些没见过的数据,这是最关键的。”他认为,让机器人进入陌生场景后仍能完成任务,既需要更多样的数据,也需要机器人自主执行任务所产生的数据。

  在光轮智能联合创始人兼总裁杨海波看来,数据资源成为制约国内具身智能产业规模化落地的主要问题。具身数据必须满足高质量、大规模和多样性,既要包含动作、状态、物理交互和任务结果等有效学习信号,也要覆盖更多任务、场景、操作方式,以及成功、失败、纠正和恢复等完整过程。

  数据来源也在扩展。北京人形采用真机遥操作与无本体人类示教;觅蜂科技8月底宣布,无本体数据累计超过100万小时;光轮智能则布局仿真合成数据等业务。一名从业者告诉记者,真机记录机器人实际交互,无本体设备便于跟随人进入不同环境,仿真则可构造多种训练场景,但人类动作如何迁移到机器人、仿真与真实环境存在多大差距,仍需通过实际任务验证。

  “三条数据路线各有定位,不存在简单的谁取代谁。”国研新经济研究院创始院长、智能经济首席专家朱克力表示,具身智能需要视觉、触觉、力控和动作反馈等多维交互数据。多路线融合是更现实的选择,可先用仿真与无本体数据进行基础训练,再用真机数据微调,兼顾效率与落地可靠性。

集中训练后还要走进真实世界

  数据是否有效,最终还是要回到机器人的工作环境进行检验。但把机器人放进真实产线,并不是一件容易的事。

  刘磊告诉记者,如果机器人还不能完成作业,进入生产线反而可能拖慢进度,用户未必愿意开放场景。集中式基地可以先提供中试环境,把采集、训练和验证流程跑通,再逐步向实际应用扩展。

  训练设施自身也在调整。今年9月,石景山区人形机器人数据训练中心一期完成升级,设置4D世界采集区、物理交互实验场等区域,将数据采集进一步与建模、训练、验证和回流相衔接。

  训练场内形成的方法,开始被带到场外。据北京人形相关负责人介绍,基地已将上百套无本体采集设备送到家庭、工业等真实环境,提供统一操作流程,回收数据后进行自动质检和人工抽检,并按有效时长计价。他将集中基地比作“样板间”,先建立技术、工艺和处理能力,再向外部场景延伸。

  松延动力计划进入家庭采集数据。姜哲源介绍,公司将结合外部获取与自行采集,第一人称人类操作数据主要依赖外部,本体相关操作数据则以自行采集为主,也可能与外部合作。在他看来,低成本、高可靠的机器人本体,是持续获取多样化数据的重要基础。

  真实场景的开放与应用验证,也被纳入政策的推进方向。今年6月,工业和信息化部、国资委启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动,要求持续丰富异常处置、突发干扰、边界工况等真实场景数据,并从作业成功率、效率提升、安全可靠性和经济可行性等方面验证应用效果。

  朱克力认为,随着机器人进入更多真实场景,集中式基地将进一步承担模型验证、安全测试与迭代任务:既对现场回传的数据进行清洗、标注,也在新算法部署前开展极限和风险场景测试,逐步与现场机器人形成“端侧采集、集中迭代、再下放部署”的协同体系。

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