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机器人首秀网球场,银河通用突破具身智能「AstraTennis时刻」

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银河通用用一场真实对抗证明:大脑、小脑与数据闭环正在融合。

作者丨邓哲敏

编辑丨董子博

8 月 22 日,北京国家速滑馆“冰丝带”,第二届世界人形机器人运动会开幕,中央广播电视总台把镜头切向一片真实的网球场。

一台人形机器人站在场内,对面来球时速超过 50 公里,它几毫秒内判断落点、移动脚步、扭转身体、挥拍——球擦着网带划过去,落在界内。

发球、正手、反手、底线调动、网前截击,一路打下来,没有掉链子。

热身赛双打环节,它和人类队友配合,会补位、会换战术。高速攻防里,它上演了一次极限救球,然后重重摔倒,又自己撑着地面站起来,接着打。

完成全球首次全自主网球对打的人形机器人,来自银河通用。

十年前,AlphaGo 证明了 AI 会想;而如今,银河通用要证明的,是 AI 会做。从会想到会做,人类等了整整十年。

这正是我们愿意把它看成一个标志性时刻的原因:它刷新了一个单项指标,更把人形机器人第一次推到了思考与行动同时在线的真实赛场上。

银河通用给这个时刻起了个名字:AstraTennis 时刻

01


大脑想怎么打,

小脑负责打得漂亮

今天赛场上银河通用人形机器人打网球的表现,一点都不像过去印象里的机器人。它的击球是拟人的,脚步先到位,身体带动手臂,上下半身协同发力,挥拍流畅,落点精准。

更难得的是通用——它可不只会一种打法。

发球、正手、反手,各种击球方式它都掌握。底线调动、网前截击、控制球路和落点,这些击球策略也拿得出手。单打、双打都能上场,还会根据赛制调整策略。

和人配合的时候,它有战术意识,能根据现场情况临时做决策。高速对抗中摔倒了,也能快速爬起来接着打。

判断运动员能力如何,不仅看本人发挥,还得看对面站的是谁。银河通用人形机器人对面站的,是曾经赢得大满贯的网球名将郑洁。面对这样的高手,它在完成动作的同时,还需要琢磨这一分怎么赢。


怎样才能让机器人做到边打边想呢?

银河通用的答案,是一个叫银河星脑(AstraBrain)的具身大模型。它最大的特点,是把人形机器人需要的几件事,焊在了同一个模型里:

大脑,负责理解和决策——判断来球落点、决定怎么打、组织战术、判断双打时怎么和队友配合;

小脑,负责运动控制——高速跑动中的全身平衡、高爆发的挥拍、拟人的动作;

脑桥,负责把大脑的决策翻译成小脑的动作指令。

过去,这三件事往往拆成不同的模块,各管一摊,接口的地方就容易掉链子。银河星脑把它们做成一个整体,这也是“全球首个大脑-小脑-神经控制一体化的全身全手端到端大模型”这个说法的底气。

回到球场上看,这种一体化的价值就显出来了:一个球过来,大脑在毫秒级判断“这是深球还是浅球、该进攻还是防守”,小脑同时已经在执行“向左滑步、下蹲、引拍”;球拍触球的一瞬间,大脑还要更新判断——“刚才这球落点不够刁,下一拍要压线”。

这种边想边打的实时闭环,只有一体的架构才接得起来。

熟悉AI科技评论的朋友可能想起来了,今年 6 月 CVPR 2026 期间,我们写过银河通用的 AstraBrain-WBC 0.5,那篇文章讲的是小脑如何在实验室里把零样本泛化做到 92.58%、把推理延迟压到 1.5 毫秒以下。

这次的 AstraTennis,是同一套体系在真实对抗里的首次亮相

小脑再强,也只是半台机器。大脑和小脑能不能在真实对抗里协同起来,才是具身智能真正的成人礼。

02


在不完美的人类数据里学习

银河通用创始人兼 CTO 王鹤认为:打网球是人形机器人的“终极考场”。谁能在网球上交出答卷,谁就证明自己同时解决了“小脑”和“大脑”的问题。

赛场上要想展现出好的运动控制和实时决策,场下少不了大量练习。人类可以反复练,可以看职业球员的视频模仿,机器人要学动作,传统方法靠遥操作。

但是,在网球这种高速对抗里,人自己都反应不过来,遥操作采集的数据根本用不上;要用动作捕捉系统完整记录一场真实比赛,又昂贵到几乎不可能实现。

老路走不通,银河通用换了一条路:AstraBrain Latent全球首个面向网球对抗的人形机器人全身实时智能规控算法。名字取得有讲究,latent 是“潜在、隐含”的意思。这个算法要做的,正是从一堆看似不完美、不完整的人类动作数据里,把怎么打球的潜在规律挖出来。

这里有个反常识的思路,值得展开说。

做机器人的都知道,动作数据越专业越好,最好是专业遥操员的完整动作,一帧一帧都标准。银河通用的团队偏偏反着来:他们跳过“完美数据”,直接采集普通人正手击球、反手击球、侧向滑步、交叉步这些零散的基础动作片段,再靠算法把这些片段组合、修正、泛化,拼出一套完整的网球技能。

理由很简单,完美数据太贵、太难拿;而这些不完美的数据里,其实已经藏着人体运动最核心的先验——重心怎么转移、手臂怎么挥、脚步怎么蹬地。剩下的,交给算法。

这个思路的价值不止在网球。它意味着,机器人学习运动技能的门槛可以大幅降低。不需要等顶尖运动员配合采集,不需要昂贵的动作捕捉设备,从凑合的数据里也能提炼出真本事。

为了让机器人在高速对抗里动作不走样,团队还引入了一个叫“隐空间动作屏障”的机制——在隐空间里划一道边界,让机器人的动作始终落在“像人”的风格范围内,同时根据来球实时调整站位和挥拍轨迹。

训练时再主动加进随机扰动,机器人就慢慢学会了自我纠错。到了这一步,它打的是“活球”,会临场应变。


03


在虚拟世界里,和千万个自己对练

网球这么难,光靠喂数据还不够。银河通用手里还有一张牌:它自己造了一个虚拟网球世界。

这个世界的底座,是银河通用自研的百亿级具身智能数据集银河星坊

训练的路线分两步:先在虚拟环境里做海量预演,让机器人和不同水平的虚拟对手持续博弈、对练、反思;练到位了,再到真机上做少量校准。

最关键的一步,是“多智能体博弈”。

传统的路子是让机器人模仿人,一个动作一个动作地学;银河通用让机器人自己跟自己打——两个甚至更多智能体在仿真里互相对抗,你打我一拍,我琢磨怎么接回来,再改进。练着练着,一些训练时没专门教过的能力,会自己“长”出来。

这正是大模型时代最被看重的东西——技能涌现数据喂到一定量级,量变引起质变,机器人学会了举一反三。

更关键的是,虚拟世界里练出来的这些技能,能迁移到真实球场。这也是 AstraTennis 时刻能出现在全球直播里、没有停留在实验室视频里的根本原因。

到这里,一条完整的技术链路就清楚了:银河星脑负责想和动,AstraBrain Latent 负责从残缺数据里提炼技能,银河星坊负责提供训练场景和对手。三样东西合在一起,才有了球场上那台会打网球的机器人。

04


结语: 摔倒了、站起来、往前走

整场比赛里,让我们印象最深的画面,是它摔倒的那一下。

高速攻防中,银河通用人形机器人没接住那个极限球,重重摔在地上。然后,没有工作人员冲上来扶,也没有人喊停,它自己快速站起来,准备接下一球。

这个细节,比任何参数都更震撼。它说明这不是一场只存在于实验室里的表演。机器人的运动控制,已经强到能在真实世界的意外里自我恢复。

再往大里看,银河通用走通的这条路——大脑决策、小脑执行、数据涌现,三者一体——给整个具身智能行业提供了一个可复用的范式

过去,人形机器人每学会一个新动作,往往要重新采数据、重新训练。而一个通用的运控基座,意味着舞蹈、巡检、救援、家务可以共用同一套“身体操作系统”,边际成本随规模递减。

眼下,这套能力已经在别处跑了起来。智慧药房里,机器人从上万种商品中挑出目标、交给骑手;工业产线上,Galbot S1 双臂能扛起 50 公斤的物料。网球,只是它最新点亮的一块拼图。

从数字世界到物理世界,从落子到挥拍,AI 走了整整十年,才从屏幕里站出来,真正踏上人类生活的地板。

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