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Market Intelligence/量子位

国产具身智能创全球新纪录!以30%成本跑赢 Figure AI 45%效率,聪明的具身大脑成关键

具身模型一小时狂拣1816件异形包裹

梦瑶·2026.08.12·6 min 阅读
事件背景基于真实抓取数据整理

本条来自 量子位(AI / 中文),聚焦 technology、campaign。 没有人工兜底,没有固定流程,甚至连包裹都是随机来的,就这样连续稳定干满1小时,分拣效率干到了 1816件/小时 !?

Original Intelligence基于真实抓取数据整理

具身模型一小时狂拣1816件异形包裹

  • 不是,谁家机器人敢在 实时直播 里这么玩啊——
  • 而支撑这一表现的核心,正是其背后的具身智能「大脑」——
  • 没错, 传送带上的包裹完全随!机!混!合!
  • 这也意味着,固定点位和预设轨迹基本派不上用场……(doge)
  • 没有人工兜底,没有固定流程,甚至连包裹都是随机来的,就这样连续稳定干满1小时,分拣效率干到了 1816件/小时 !?

具身模型一小时狂拣1816件异形包裹

不是,谁家机器人敢在 实时直播 里这么玩啊——

没有人工兜底,没有固定流程,甚至连包裹都是随机来的,就这样连续稳定干满1小时,分拣效率干到了 1816件/小时 !?

更关键的是,这一实测成绩,还超过了美国Figure AI此前公开的1248件/小时平均效率纪录,分拣效率提升超过 45% 。

这次物流分拣直播所使用的双机械臂+夹爪的硬件方案,则比Figure AI此前的人形机器人+五指灵巧手方案,硬件成本大幅下降 70% 。

直播物流分拣的准确率,则达到 98% 的行业最前沿水平。

要知道,此前Figure AI的物流分拣直播一直被视为具身智能领域的标杆案例,国产模型这波操作是真·卷麻了:

如此魔幻的一幕,就发生在刚刚结束的 自变量机器人「夹爪方案挑战1248件/小时物流分拣」公开直播实测。

不靠全身人形机器人,也没有搭载五指灵巧手,仅凭双臂+标准夹爪方案,就完成了更高的物流分拣效率。

而支撑这一表现的核心,正是其背后的具身智能「大脑」——

依托 自研WALL-B世界统一模型 ,自变量机器人能够面对形态、大小、材质各不相同的随机包裹,实时理解环境并调整动作策略,交出了这份成绩单。

从家庭到物流,从高成本硬件部署到模型能力驱动,一条更高性价比、更适合规模化落地的具身智能路径,正在中国具身智能探索过程中加速形成。

讲真,对于机器人demo动作演示这事儿,大家伙估计在各种厂商宣传视频里已经看过不少。

左钩拳、右踢腿,一套动作行云流水,视觉效果确实足够震撼,分分钟让人直呼哇塞。

但镜头里的高光时刻,距离机器人真正走进产业现场,中间其实还隔着一道不低的「门槛」……

因为一段提前设计好的动作,可以通过数据采集、轨迹调优,再针对特定环境反复训练,最终呈现出稳定的效果。

可一旦进入真实物流场景,机器人面对的就完全是另一套考验, 持续运转的传送带、不断变化的包裹,以及随时出现的未知情况,非常考验其对于真实世界的感知、判断和决策能力!!

这也是自变量机器人这次公开直播实测「夹爪方案挑战1248件/小时物流分拣」最有看头的地方~

要验证模型到底有没有处理复杂分拣任务的本事,第一关就是把测试「工况」的难度直接拉满。

相比美国Figure AI此前直播测试中以规整度较高的标准包裹为主、抓取条件相对可控的场景,自变量机器人这次直接把真实仓储现场最棘手的变量搬到了直播间——

没错, 传送带上的包裹完全随!机!混!合!

纸盒、快递软袋、圆柱形快件,甚至泡沫封装的生鲜件同时出现,不同包裹在形态、重量和尺寸上都存在明显差异,这波真·地狱级难度了:

此外,在摆放位置上,所有包裹位置也没有刻意摆正,而是保持 随机姿态 ,尽可能还原真实仓库中人工投放后的状态。

这也意味着,固定点位和预设轨迹基本派不上用场……(doge)

机器人必须根据眼前不断变化的情况,实时完成识别、判断、规划和抓取,而这也成为对具身智能模型泛化能力的一次直接检验!

难度已经拉满,接下来就看小机器人怎么接招了~

开抓之后,画面中就出现了一个小细节,面对同一条传送带上的包裹,夹爪几乎没有重复执行同一套搬运动作。

基于WALL-B模型能力,机器人先感知到了包裹属性,并且根据当前情况匹配到了对应的作业策略。

比如 面对重量较轻、形态规整的包裹,夹爪会直接完成抓取和搬运 ,动作干脆利落,尽可能提高整体吞吐效率。

而遇到较大、较重的箱体时,机器人则会切换策略,通过双臂协同完成搬运 ;碰上夹取条件不理想的箱体,还会从侧面逐步推移,在保证效率的同时降低包裹受损风险:

这种随机应变的能力,在后续 「面单整理」 环节体现得更加明显。

比如面对 小件包裹 时,夹爪会借助惯性快速翻转,提高处理效率;遇到重量更大的包裹,则会分步骤缓慢调整,避免因受力过猛导致偏移。

面对 衣物类软包 这类容易变形的物体,夹爪还会先通过拨动、展开等动作让包裹恢复平整,再进一步寻找并校准面单位置。

看似只是简单完成一次翻面,背后实际上包含了对物体材质、重量和形变特性的判断,以及对应的动作规划与力度控制。

于是,现场呈现出来的并非一套动作的机械重复,而是一连串根据实时情况做出的临场选择——

该快的时候快,该稳的时候稳,碰到不好处理的包裹,也知道换一种方式继续完成任务。

更重要的是,整场直播连续作业期间,全程没有人工接管,也没有出现故障停机。WALL-B就这样一边感知、一边决策、一边调整动作,连续完成了1小时无固定脚本测试。

相比Figure AI此前公开的1248件/小时平均效率,自变量机器人的有效分拣效率提升超过 45% 。

一场直播看下来,不得不感叹一句,国产具身模型这波是真的卷麻了,现场变招,小机器人愣是一路稳稳接住~

回看这场物流分拣实测直播,除了碾压Figure AI的1816件/小时的成绩外,我们还发现一个相当值得细品的地方。

那就是这套实测方案的硬件配置,可以说是非常之「朴素简约」。。。

❧
Industry Analysis规则派生 · 可核对

本条目归入「Technology AI」垂直,涉及真实话题:technology、campaign。

· 市场:关注 technology、campaign 对相关品类与竞争格局的潜在影响。

· 消费者:受众行为与偏好变化值得追踪。

· 品牌:本动向对品牌资产建设的启示。

· 渠道:内容分发与触点组合(社媒 / 电商 / 线下)的协同值得复盘。

Marketing Insight规则派生 · 可核对

· 核心话题:technology、campaign。

· 可思考:如何把「technology」的洞察,转化为可衡量的内容与增长动作?

Career Usage规则派生 · 可核对

面试中可引用「国产具身智能创全球新纪录!以30%成本跑赢 Figure AI 45%效率,聪明的具身大脑成关键」:围绕 technology、campaign,说明你对行业动向的判断与可落地动作。

本条目相关英文术语可在「商务英语」模块按话题检索,用于外企面试表达训练。

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更关键的是,这一实测成绩,还超过了美国Figure AI此前公开的1248件/小时平均效率纪录,分拣效率提升超过 45% 。…

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来源
阅读原文 · 量子位 ↗
发布:2026.08.12
类型:AI / 中文
话题:technology、campaign
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