WAIC深度对话|擎朗智能李通:优化“大脑”是人形机器人大规模商业化的关键

2026-07-22 20:49:20未知 作者:徽声在线

在2026年WAIC盛会期间,擎朗智能的创始人李通在活动现场接受了徽声在线记者的独家专访。

据公开信息,擎朗智能作为全球清洁机器人领域的佼佼者,近年来在人形机器人产品的研发与推广上也取得了显著进展。

步入2026年,世界模型已成为人形机器人行业的热门话题。李通在接受采访时指出,人形机器人的商业化进程离不开本体、小脑和大脑的协同发展。他特别强调,只有不断提升“大脑”的智能水平,人形机器人才有望实现大规模商业化应用。

然而,“大脑”的发展面临数据瓶颈。徽声在线记者了解到,大语言模型的崛起得益于互联网上海量的数据资源。但人形机器人领域的数据不仅稀缺,还面临着“跨本体”的难题,即不同机器人本体间的数据难以通用。

李通解释道:“数据匮乏的原因在于人形机器人尚未大规模普及。而缺乏数据又阻碍了人形机器人大脑的快速发展,进而限制了其大规模推广的步伐。”

那么,人形机器人行业应如何突破这一困境呢?

李通认为,解决之道在于实现机器人岗位化。他建议,先从简单岗位入手,逐步引入机器人,通过积累数据来提升机器人大脑的智能水平。

他进一步阐述:“不要期望机器人一开始就能胜任所有任务,而是应该先找到那些对泛化能力要求不高的场景,让机器人先干起来。有了使用,自然就会有数据积累。”

在谈及人形机器人“大脑”的技术路线时,李通表示,当前技术路线尚未定型,各家企业都在探索中。这些方案并非孤立存在,而是相互融合、取长补短的过程。

他解释道:“每个方案都有其独特的优势和不足,可能解决了一部分问题,但又无法完全解决另一部分问题。因此,我们需要不断探索和融合,以找到最佳的技术路径。”

李通还透露,擎朗智能自主研发了融合世界模型的VLA架构,将视觉理解、语言指令和动作生成统一在一个端到端的模型中。在此基础上,针对咖啡制作、洗衣房等具体岗位,擎朗智能还训练了岗位化垂域模型KEENON ProS,使机器人具备了多模态环境感知、精细力控和柔性物体操作能力。

在探讨技术方案最终是否会收敛时,李通认为,在细分领域拥有较大规模的人形机器人或数据积累丰富的企业,将在未来竞争中占据优势。但他也指出,这与虚拟世界有着本质区别。

他解释说:“在虚拟世界中,一款大语言模型发布后能迅速覆盖全球。但在物理世界中,各类专业化数据差异显著,且更加分散。因此,企业需要更加精准地定位自己的市场和应用场景,以积累有价值的数据。”

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