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WRC上,机器人开始折叠了

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从今年WRC展品来看,我们发现了一个很有趣的事情:机器人开始改变自己的身体,以适应环境。

有人让它折起来,有人让它升起来,以更好适应商业和工业等场景更加复杂的作业环境。

这件事乍看之下甚至有些朴素。过去行业讨论最多的是大模型、世界模型、具身智能、灵巧手,以及机器人能不能走、能不能跑、能不能完成复杂操作。相比之下,折叠和升降更像是机械工程师会在产品设计会上反复讨论的问题。



但机器人一旦离开展台,进入真实环境,开始落地做些什么,这些问题就突然变得重要起来。

一台1.7米高的机器人,在宽敞展厅里看起来恰到好处,到了电梯门口,身高就成了一个问题;一套能够完成复杂操作的机械臂,面对不同高度的实验台、货架和设备,又会遇到工作空间的限制。

人类很少意识到这些困难,因为我们的身体已经适应了这个世界。

走进电梯会自然侧身,穿过窄门会收肩,东西放得高了会踮脚,桌子低了会弯腰。人类每天都在用身体微调自己,却几乎感觉不到这是一个能力。

机器人没有这种本能。

它必须把这些变化真正写进机械结构、运动控制和感知系统里。

但是今年WRC的展品,我们突然发现,大家开始关心这台机器人怎么被部署、谁来开发、谁来购买,以及它进入真实场景之后到底能不能长期工作。企业也开始重新思考机器人的身体,如何更好进入环境,更好实现作业。



也正是在这个背景下,很多企业都不约而同采用了天机的Marvin人形臂作为提高机器人灵活性的首选,构建物理智能所需的高性能力控机器人本体。这家企业好像非常擅于精准踩中行业最前沿的需求。

例如其此前发布的两款新品,Gento Luna可以折叠,Gento Skye可以升降,核心都是让机器人的身体能跟着环境一起变化,除此之外,Luna的双臂可以适配Marvin M6S Lite,臂展可以选加长款的680/750,Skye的双臂可以适配Marvin 696,也可以适配809,920,丰富的选配更容易满足具身智能多场景作业需求。

01.

机器人进入现实世界后,空间成为难题

过去的工业机器人有一个很舒服的工作环境。工位提前设计,设备提前摆好,机器人的位置固定,工件的位置也固定。工程师可以把每一个动作拆解成坐标、角度和节拍,机器人只需要稳定地重复。环境会迁就机器人。

具身智能恰好相反。它试图把机器人放进一个已经存在的世界。这个世界里的桌子不会因为机器人来了就统一高度,货架也不会重新调整层距,办公室的门、电梯和走廊更不会按照某一家机器人公司的尺寸重新装修。

于是,机器人进入人类已经建好的世界,空间第一次从背景变成了问题本身。一台机器人拥有多少自由度,当然重要;模型能理解多少任务,也很重要。但如果它连目标位置都到不了,后面的能力就没有意义。

这也是为什么,轮式移动在室内机器人领域一直有自己的位置。

轮子对于平整地面的移动效率很高,机械结构也相对成熟。问题在于,轮式机器人过去往往擅长移动,却不擅长操作;而人形机器人虽然拥有更接近人的操作结构,又需要承担双足运动带来的复杂性。

Gento Luna尝试把两件事情放进同一个系统。

它采用四轮驱动、四舵轮底盘,可以全向移动和原地转向;双臂则采用7自由度结构,单臂额定负载5kg,重复定位精度达到±0.03mm,作用力重复精度≤0.15N。整机共有26个自由度(不含灵巧手)。

更有意思的是它的身体。Luna站立时高度约1700毫米,折叠后最低高度约790毫米。产品把电梯、狭小空间运输和存储作为折叠结构的应用场景。790毫米这个数字,看起来只是参数表里的一行。但它实际上改变了机器人和空间之间的关系。

机器人原本只能接受一个固定的身体尺寸,现在多了一种选择:需要工作时站起来,需要通过狭窄空间或者运输时把自己收起来。

这件事背后的技术含义,比“折叠”两个字本身大得多。它意味着机器人的形态开始进入任务规划。过去我们讨论机器人运动,通常是在问关节怎么转、底盘往哪里走;未来,运动规划可能还要增加一个变量——机器人应该以什么样的身体状态去完成这段运动。

这是一件很麻烦的事情。因为一旦身体可以折叠,重心、关节状态、碰撞边界和动力学模型都会发生变化。折叠并不是增加一个铰链这么简单,它必须和控制系统一起工作。

Gento Luna因此把力控放到了整机层面。机器人大讲堂了解到,其双臂标配关节力控,腰部和腿部的多个自由度同样采用力控关节,支持阻抗控制和力位混合控制;在受到外部碰撞或负载变化时,可以根据实时传感器反馈调整运动状态。



此外,Luna 提供 NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 与 NVIDIA Jetson Thor T5000 两种 AI 计算平台配置,为视觉感知、深度学习、运动控制及具身智能应用提供强大的边缘计算能力。

NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 具备高性能 AI 计算与多模态感知能力,可满足主流具身智能应用的计算需求;NVIDIA Jetson Thor T5000 基于新一代架构,面向更高复杂度 AI 模型与具身智能应用,提供更强的 AI 计算性能与能效表现。相较 NVIDIA Jetson AGX Orin,Jetson T5000 AI 计算性能最高可达 7.5 倍以上,能效最高可达 3.5 倍。

这时候就会发现,折叠其实只是最容易被看到的那部分。真正困难的是,折起来之后,机器人仍然要是一台能稳定运行的机器人。而天机的Luna做到了。

02.

Luna解决的是“怎么进去”的大问题

机器人产业过去很喜欢讨论移动速度。1m/s还是2m/s,能不能爬坡,能不能跨越障碍。这些指标当然重要,但在大量室内场景里,还有一个经常被忽略的指标是,机器人到底能不能顺利抵达目标位置。

相较WRC现场大多人形机器人,轮式底盘无疑有着更高的稳定性。Luna的底盘兼顾了稳定性和移动性,速度最高1.5m/s,采用3D SLAM导航、3D激光雷达和超声波雷达进行环境感知,可以完成自主定位、地图构建、动态避障和路径规划。底盘额定载重100kg,停止精度达到位置±20mm、角度±1°。它的电池容量则支持4—6小时连续作业,并提供手动充电、自动充电和快换电池三种方式。

这些参数放在一起看,Luna其实并不是一台“会走路的机械臂”,它更像是一套移动作业系统。

机器人从实验室的一端移动到另一端,穿过狭窄区域,进入目标工位,调整自己的姿态,然后让双臂开始工作。移动不再只是到达任务现场之前的一段准备时间,而成为作业链条中的一部分。

这也是轮式结构在具身智能时代依然有价值的原因。

人形的优势,是它能够继承大量为人设计的环境和工具。轮式机器人的优势,则是它不需要承担人类双腿本身的复杂性。

对于实验室、办公楼、商业空间、部分工厂内部环境而言,地面本身已经足够平整。这个时候,如果轮子可以让机器人更稳定、更高效地移动,再把操作交给双臂,整个系统未必需要执着于完整复刻人的下肢。



机器人毕竟不是在参加仿生学考试。它最终还是要完成任务。因此,Luna的价值并不在于证明轮式机器人可以替代人形机器人,而在于提供了另外一种思路:机器人可以根据环境重新组合自己的身体能力。

这也使得Gento Luna的双臂架构还集成了遥操作与数据采集软件,具备开放的SDK、API、ROS2与EtherCAT接口,每个关节均配备自研 MEMS力矩感知,支持力控、阻抗控制与力-位置混合控制,能够实现响应式的接触检测与全身顺应性运动,更容易用于开发、学习、评估与真实世界作业。

因为如果轮子已经足够解决移动问题,那么就把更多机械复杂度留给真正影响任务完成率的部分,比如双臂、力控和感知。这也是我们发现时至今日,机器人形态越来越丰富的原因。天机等行业头部企业已经开始意识到,机器人并不存在一套天然正确的身体,我们仍需要不断靠近最好用的答案。

03.

如果把落地问题继续往前推一步

如果说Luna解决的是通行,那么Skye解决的是另一个非常实际的问题:作业高度。

工业现场的高度差异很大。一个实验室里可能同时存在桌面设备、地面设备和高位仪器;仓储环境有不同层级的货架;生产线上也会有不同高度的工作台。

人面对这些差异非常简单。

机器人却需要把手臂的运动范围和工位高度严格对应起来。天机的Skye选择增加一个升降机构。

它可以根据任务调整机器人本体的高度,让机械臂覆盖不同的作业区域。产品资料显示,Skye采用可调节升降机构,并针对实验室、工业场景和多工位任务验证进行设计。

这个设计有一个很重要的地方。它没有要求环境先变,而是机器人自己变。这和过去的自动化系统有明显区别。



固定式机械臂之所以效率高,是因为整个系统会围绕它建立一个标准化空间。但当机器人开始面对开放环境,环境很难再被标准化,机器人本体就必须承担更多适应任务。

升降结构实际上是在改变机械臂的工作坐标。

同一套双臂,通过改变底座高度,可以覆盖更多工作空间。对于需要反复进行任务验证、数据采集和强化学习训练的平台来说,这种能力尤其重要。

因为训练机器人并不是只需要一台能做动作的产品。

研究人员还需要考虑任务条件。高度变了,负载变了,目标位置变了,外部设备变了,机器人能不能重新执行?策略是否仍然成立?数据能不能被持续采集?

Skye的定位因此更符合科研、训练和工程验证的需求。它支持位置、速度、扭矩以及关节轴端受力、末端受力等多维数据采集,同时能够接入相机、触觉等外设,并强调不同工况下的动作一致性。

这背后其实涉及具身智能非常核心却重要的一件事:在家庭等场景,模型训练需要的不是偶然成功,而是大量可重复的真实世界经验。

机器人今天成功抓住一个物体,并不意味着系统真正学会了抓取。

如果换一个时间、换一个温度、换一个负载、换一个机器人状态,动作就完全不同,那么训练数据里的变化究竟来自任务本身,还是来自机器人自身的不稳定,就很难分清。

所以Skye把稳定运行、数据采集和控制开放放在一起,并不是附加功能。它在解决具身智能从演示一次走向“反复训练”的基础问题。

04.

具身智能进入下一阶段之后

从WAIC到WRC,一个容易被模型热度遮住的问题开始浮出水面。

此前大家都在谈VLA、世界模型和多模态数据,但在落地的语境下,大家开始发现,机器人最终还是要通过关节、传感器和执行器把模型输出变成现实中的动作。

模型可以在几毫秒或者更短时间内完成一次推理。机器人却要承受数小时、数天甚至更长时间的连续运行。

因此,硬件状态本身就会成为数据的一部分。温度变化会影响传感器、负载变化会影响动力学响应、碰撞会改变机械结构的受力状态。不同的关节间隙,也可能让相同控制指令产生不同结果。

这也是为什么,天机在Gento系列中反复强调力控、稳定性和开放数据接口。

机器人大讲堂了解到,Luna的力控基于实时传感器反馈,对模型误差并不高度敏感;即便折叠关节状态或者负载变化导致动力学参数出现偏差,机器人仍然可以调节自身维持稳定运行。

Skye则把问题进一步延伸到长期训练。产品资料强调7×24小时连续运行能力,并从硬件发热、关键器件长期稳定性和传感器温漂等方面考虑训练过程中的一致性。



这件事情可能比一次漂亮的DEMO更有价值。

因为具身智能真正需要的数据规模起来之后,机器人自身的不确定性会迅速变成成本。如果每一次动作都带着不同程度的随机误差,模型就很难建立稳定的因果关系。

而如果机器人能够把自己的状态控制在相对稳定的范围内,那么每一次执行才真正具有可比较性。

从这个角度看,力控在今年也不只是一个安全功能,它正在成为模型和物理世界之间的一层接口。

未来的具身智能体系里,模型负责产生行为意图,机器人通过视觉、力觉和本体状态感知环境,再由控制系统把行为调整到真实世界能够执行的程度。

这也是为什么天机并没有把能力边界停留在机器人本体。

在模型层,天机也在自研VA-dex模型和Anygrasp模型,继续向视觉、操作与抓取等具身智能能力延伸。

在部件层,天机则自研了MEMS力觉感知与控制系统,通过赋予机器人多维感知,帮助具身智能体对感知接触、顺应性地做出反应,并在人与物体周围自信地行动。

本体、控制、感知、数据和模型,最终会越来越难被完全割裂,形成一个更加有机的统一。

05.

机器人形态开始“去神圣化”

过去几年,人形机器人之所以成为行业主流,是有非常充分的理由的。

人类社会本来就是按照人的身体设计的。门把手、工具、货架、汽车、生产线,大量基础设施都以人的身高和运动方式为前提。因此,让机器人拥有一个接近人的身体,确实可以降低进入这些环境的门槛。

但随着机器人真正开始走向产业,实现落地,另一个事实被越来越多人发现,那就是人的身体只是一个可行解,不一定是机器人的最优解。

人类需要两条腿,因为人没有轮子。人类不能折叠,是因为生物身体有自己的边界。人类面对不同高度的工作台需要弯腰、踮脚,是因为身体尺寸固定。

机器人并没有必要把这些限制全部继承下来。

从本次WRC的展品也可以发现,机器人的种类其实并非只有人形,未来的机器人可能不会越来越统一,反而会越来越分化。

有人形机器人继续解决复杂移动和通用操作,有轮式机器人承担室内移动作业,有升降结构覆盖多高度工位,也会有固定式双臂平台专门服务于科研、训练和高精度操作,还会有例如管道、爬壁等各种各样更加适应场景的机器人。

这并不意味着某一种路线失败了。恰恰说明机器人产业开始从“寻找标准身体”,走向“为任务寻找合适身体”。

Gento Luna和Skye的价值,也正在这里。它们没有试图用同一种机械结构解决所有问题。Luna把注意力放在移动、空间通行和双臂操作上;Skye则更强调高度适应、多工位任务以及训练和数据采集。

两种形态都是以高性能、可靠的硬件加速开发,并且对应着两种不同的现实需求。

这比单纯追求外观上的拟人化,更接近机器人产业真正进入规模应用之后会遇到的问题。



06.

身体可以变化,但底层能力还在延续

从这个维度来看Gento系列,会发现放在天机整个产品体系里看,其一直在试图寻找到更加适应场景的各类产品。

例如Gento Luna强调移动与操作,Gento Skye面向训练、数据采集和多工位验证,Marvin则更多承担固定场景下的双臂操作。



身体可以不同,但底层能力需要能够持续积累。得益于已交付了30,000+台工业机器人,服务了1,000+家企业客户,99%一次制造良率,产品故障率低于1.5%,天机正在积极打造面向物理智能的力控机器人平台。

这也是天机将自身定位为具身智能基础设施平台的核心原因。

未来机器人形态很难只有一种。一家企业,一个平台,真正值得沉淀的,应该是跨形态复用的能力:运动控制、力控、感知、数据采集、开发接口,以及模型能力。

这套能力越成熟,机器人形态反而越可以自由变化。

今天可能是一台轮式机器人,明天可能是一台人形机器人;今天需要折叠,明天需要升降;一个任务可能需要双臂,另一个任务可能只需要单臂。

如果底层系统足够开放,形态变化并不意味着技术能力每次从零开始。这也是具身智能基础设施真正有价值的地方。

过去,机器人产业更像是在造一台台机器人。未来,行业可能越来越像是在搭建一套能够持续产生机器人的能力体系。

今年WRC把发布、采购、开发者单独分成不同主题日,其实已经很能说明产业所处的阶段:AI已经学会看、说与推理,机器人正在从展台上的产品,变成供应链、开发者和真实用户共同参与的系统。而Gento试图赋予更多机器人力控机器人本体,使其能够自然运动、对触碰做出反应,并与物理世界安全交互,-加速当下的开发,并支撑未来的真实世界作业。

这时候再回头看“折叠”和“升降”,它们就不再只是两个机械结构。它们代表了一种很具体的变化,一类更具体的需求。也意味着机器人企业开始认真看待落地,因为真实世界不会为了机器人变得整齐。门还是那么窄,货架还是那么高,工作台还是各有各的高度。

所以,机器人需要改变自己。这可能是2026年以来,具身智能从实验室走向产业现场之后,一个非常朴素却非常重要的变化。



07.

结语与未来

过去大家问机器人,什么时候才能像人一样。

现在可能普遍在问,机器人什么时候才能真正适应人类的世界,来到各类场景乃至千家万户?

如果答案开始出现在一台会折叠的机器人、一个可以升降的机器人身上,那么机器人产业正在进入的,或许已经不是单纯的“人形时代”。

而是一个更复杂的阶段——机器开始拥有为任务重新安排自己身体的能力。

这时候,机器人像不像人,反而没那么重要了。

它能不能进去,能不能够到,能不能稳定地工作,能不能把一次成功变成一万次可重复的成功,才真正决定了具身智能离产业还有多远。

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