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AI热点雷峰网发布时间:2026-10-08 06:37热度 140.0000

至简动力冯宗宝:在间隙仅 0.5 毫米的真实场景下,实现机器人造机器人 | IROS 2026

具身智能从实验室走向真实工厂、迈向精密制造。 作者丨 邓哲敏 编辑丨 齐铖湧 你有没有想过,机器人也可以走进车间,亲手造出组装一台机器人所需要的零件? 这听起来像个玩笑,实际却是具身智能最硬核的落地命题。机器人的关节、卡盘、精密结构件,无一不是靠 CNC(计算机数控)车床、铣床一道道加工出来的。如果机器人能自主照看这些机床,完成工件的抓取、上料、插入、取出与放置,那么机器人工业将被机器人自己反哺——机器人越多,造机器人的能力越强、成本越低,形成正反馈闭环。 但要实现这一点,比想象中难得多。造机器人所需的零件,恰恰是对精度要求最苛刻的一批:工件与卡盘之间的间隙往往只有 0.5 毫米,反光的金属表面、几近无纹理的外形、高度相似的零件,都在挑战机器人的视觉、触觉与全程精度。实验室里再漂亮的演示,到了这里都得先过 公差、节拍、良率 这三道关。 2026 年 9 月 29 日,美国匹兹堡,机器人学顶级会议 IROS 2026 现场,一场 Tech Talk 正面回应了这一命题:如何让一台机器人自主照看两台 CNC 机床,在 0.5 毫米的间隙下完成上述全部操作,且仅用 600 条真实机器人轨迹完成训练。演讲者是至简动力强化学习负责人冯宗宝。 这不只是一次技术演示,更是一份关于实验室精度如何转化为工厂精度的参考答案。 以下是冯宗宝在 IROS 2026 现场演讲的精编稿,基于现场英文演讲整理,雷峰网在不改变原意的基础上,对口语表达和技术术语进行了重新梳理。 ▎ From Laboratory to Factory: Why Real-World CNC Lathe Manipulation Breaks Current Robot Learning Pipelines 主讲人:冯宗宝,至简动力(Simplexity Robotics) 强化学习负责人 01 用机器人造机器人 本次分享从一个制造目标说起——用机器人来制造机器人。 CNC 操作看起来可能很简单,但要让它在真实工厂里稳定可靠,是完全不同的问题。它揭示了 实验室基准测试的成功与工厂级精度之间那道清晰的鸿沟 。今天,我将展示我们如何努力去弥合这道鸿沟。 至简动力是一家全栈具身智能公司。我们自研的多模态模型,把理解和生成统一在一起;一套闭环的数据飞轮,让我们能够持续改进这些模型;统一的模块化硬件平台,让它们运行在真实的机器人上;SimpleClaw 平台则给开发者提供了一个构建与部署机器人应用的开放平台。 在硬件侧,我们有四条产品线。i7 Pro 是我们的轮式机器人,iX 是我们的轮式人形机器人。我们还提供两种配置的模块化力控机械臂,这里分别展示了搭配 Dexter 灵巧手和夹爪的形态。最后,我们的数据采集手套帮助我们规模化采集人类演示,为机器人学习提供数据。 所以,我们的方法连接起三个部分:我们全栈自研,从硬件、

来源:雷峰网
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