
高泛化具身控制+1000 hz 高频力控股票配资平台门户,揽月选择从工业场景出发,决心用最落地的方式,把机器人送上“星辰大海”。
作者丨董子博
编辑丨林觉民
今天,当机器人公司都在喊着“要落地”的时候,已经有人要把机器人“送上天”了。
随着国家航天事业与商业航天行业的蓬勃发展,“太空”正在成为具身智能值得提前布局的长期应用方向——要发展太空,有太多地方需要用到生产力,卫星维护、在轨组装、空间设施建设等任务都需要稳定的作业能力,但载人航天成本高、危险大——替代人类完成工作,机器人自然就成了最好的选择。
就如同今天大量的科幻作品中想象的:人类在太空里最好的伙伴,如果不是外星人,就只能是机器人了。
市场上,已经有了一些具身公司,开始关注字面意义上的“星辰大海”。
但如今,具身机器人的技术还未完全收敛,登上太空更是让人不敢想象。具身机器人要登上太空,究竟是遥不可及的“科幻”,还是真实可达的“科技”?
01
高泛化能力,才是太空具身的基础
在电影《地心引力》里,作为宇航员的男女主角,就曾在维护卫星的时候,不幸被太空垃圾碎片击中,面临从太空直坠地面的危险。
(电影《地心引力》剧照)
看到这里,不少观众不禁都会想到:太空里这么危险的工作,如果有机器人代劳该有多好?
今天,已经有机器人公司给出了这样的方案。通过一个内置在卫星里的机械臂,揽月动力预计可以将人造卫星的太空寿命时限提升一倍以上。
不过,让机械臂在太空中完成这些任务,远比把地面设备送入轨道复杂。
微重力降低了机器人对抗自身重力的负担,却没有降低操作控制的难度。空间机械臂运动时产生的反作用力会传递至航天器本体,影响整个平台的姿态和位置。机器人还要同时面对热真空、辐射、材料老化、润滑失效、原子氧或月尘侵蚀等环境问题。因此,太空机器人需要解决的并非更少的物理约束,而是一套与地面截然不同的约束体系。
然而,这并不能说明在太空,机器人就能更好地发挥作用。
一方面,太空上的算力和电力,规模远比不上地球。机器人,可供支配的可能只有一块机器人内置的算力芯片,想在太空做大规模训练几乎天方夜谭;
另一方面,太空零重力、微重力环境下的物理、操作真机数据,对于大多机器人公司来说都几乎难以入手;
同时,太空通信的环境更不稳定,通信延迟最低也会达到数百毫秒,人类要兜底介入就也显得相当困难。
要把具身能力送上太空,市场就需要一个对训练和数据要求更低,但操作鲁棒性更强的机器人,来因地制宜地找到解决办法——这也是揽月动力一直想要做的事情。
为了把机器人送上太空,揽月动力研发了一套基于约化模型的物理AI架构——RACE(Reduced-orderAdaptiveControlEngine,约化自适应控制引擎)。
今天的VLA和WAM范式,重点是依靠数据堆砌寻找Scaling Law,通过智能涌现找到泛化可能;
而在揽月看来,物理世界无法被穷举——重量、尺寸、材质、形状各不相同,环境里的摩擦、碰撞、载荷、扰动等要素也难以衡定——无数种排列组合,对上的却是有限的算力和成本,采集到“足够”的数据本身就是伪命题。
机器人要实现极致的泛化性,就必须将物理世界抽象化,让机器人理解真实世界的物理规律,而非记住所有可能遇到的情况。
而揽月动力选择从执行层寻找另一条路径:约化模型就起到了这样的作用——它能在机器人不同的运动和任务中,找到真正影响结果的关键因素,总结成可以重复使用的共性物理规律,将高维的机器人系统映射为能够实时求解的低维表示。
找到了最核心的物理规律,在RACE系统下的机器人就可以通过一套学习模型,搭配上实时的感知系统,在遇到新物体、新环境的时候,无需长期训练,就可以跨场景部署,获得更强的通用执行能力。
在这套分层系统中,视觉语言模型负责理解环境、识别对象和规划任务,RACE负责执行层的实时物理控制,并根据载荷、接触状态和外部扰动持续调整。
把上面的内容翻译成白话,可以说:揽月不要机器人对有限的情况“反复刷题”“死记硬背”,而是通过让它理解一条条物理规律,来对无穷无尽的真实世界和任务进行举一反三。
这样的好处,是机器人对于预训练的要求可以变得更低,具身大脑上层识别、分析、规划任务的负载,也能变得更轻,同时让机器人的物理执行能力也变得更强了。
回到太空中,在算力、电力捉襟见肘的情况下,也只有架构更简单、训练更轻、推理成本更低的RACE架构,才能让物理AI和具身智能真正地找到用武之地。
把视角拉回地面,揽月的这套系统,首先还是要在工业场景下得到验证——在太空中,机器人的容错度太低,执行一个错误操作,或许会浪费一整次火箭的发射。不把技术在地球上完整跑通,机器人就没有飞上星空的资格。
在工业界,机器人最难做的就是极致的柔性生产。今天的大模型,可以专注于给定的几种生产场景,在标准化的环境下达到好的效果;而如果一个工厂拥有十几、二十种生产场景和工序,50余台机器人的数量,要让机器人能够去做高强度、高频率的参数切换,当下的大模型就很难适配。
揽月动力的首款双轮足人形机器人L1,目前正在国内某龙头企业的工厂进行POC验证。以其中一项分拣任务为例,工序看似简单,但产品的型号、尺寸、重量都各不相同。即使同一种工序,一天要生产十几种型号的产品,就要切换十几次参数,一次切换就要花费 30-40 分钟时间,四五年的时间里,产线自动化始终推动不下去,工厂的工人规模也就始终维持在万人左右,居高不下。
柔性生产的场景下,机器人要完成多任务的切换,用今天的思路来说,就必须涉及到完备的预训练和后训练,但时间和算力成本都难以维系。
而揽月带着他们的RACE,正在用更强的泛化能力,来打通工业柔性生产的场景。通过把任务的关键物理约束提取出来,揽月可以把复杂的信号变化抽象成一个参数化的数据库。这样,在切换任务时,就可以不再需要大量的参数输入,算力的消耗也会得以降低,机器人的部署和响应速度都会提升不少。
目前,与揽月接触的多家工厂已提出合计约1000台的部署需求。随着L1在真实工业场景中持续接受任务验证,揽月将进一步积累产品可靠性与工程化数据,并在此基础上推进面向太空任务的环境适应性和可靠性验证,具身智能也就距离冲出大气层更近了一步。
02
太空生产线,
除了“大脑”,还得有力控
在另外一部科幻电影《火星救援》里,一个倒霉的宇航员阴差阳错独自被困火星。4年时间里,他独自在火星上,不仅自己动手“搓”出了一片土豆大棚,更是亲自改造了探测车、实验室……
(电影《火星救援》剧照)
火星环境相当恶劣,就连“种田”都险象环生——如果有机器人在火星上协助他,那么他的“基建”之路也能走得更加顺畅。
事实上,太空的“大基建”时代,还真少不了机器人的协助。
当太空算力、太空电力等概念兴起时,如何将概念变成现实,就成了市场和行业必然关注的话题。根据学界不少人的设计,舱外的桁架结构规模可能会达到数百米,甚至上千米。
在太空搭建电力、算力平台,虽然是建设一个相当复杂的结构,但中间每个部件拼合组装的过程,实际是可规划、标准化的,每一个过程单拆出来都很简单——说起来很像拼乐高。
地面团队负责将原材料通过火箭发射到空间站,而在空间站内,机器人和自动化设备则可以将原材料拼接起来,再通过舱外的轨道设备输送至外部,在外部由机器人完成最后一步搭建。
这一条太空的自动化生产线,之前提到的,具身智能的易部署、高泛化性,同样是太空基建机器人的重中之重。但除此之外,要面对更精细复杂的任务,如何让机器人的操作更接近人类,另一项技术就变得更加不可或缺。
人之所以可以快速适应物理世界的操作,很大程度上并非得益于大脑的发达程度,而是我们对于操作物体时的快速反应。
举个例子,当我们想要拿起一个瓶子,但却因为瓶身沾满水珠而一时没有拿稳时,手也会快速地作出反应,加大力度抓住瓶子——在人类而言,这样的反射甚至不会经过大脑,可以直接本能地完成;而在机器人而言,精细的操作也并非全部来源于具身大脑。
揽月动力给出的答案,是更高频的力控。
当下,具身机器人的力控方案,大概在200hz左右;人类的反射弧大概在2毫秒,力控也就是500hz左右;而揽月现在的方案,已经能够做到1000hz,底层甚至可以支持2000hz。这些数字的价值不只在于控制周期达到毫秒级,还在于多关节协同、状态估计、力反馈与整机运动控制能够在同一套实时系统中稳定运行。
1000 hz 的力控是什么概念?揽月曾经做过实验,让一个双轮足人形机器人L1抱着箱子向前移动,测试人员不断向箱内放入不同重量的物品,其中还包括重达数斤的平底锅。面对突然增加的重量和冲击,L1能够迅速调整姿态和手臂力量,始终保持箱体稳定。
让机器人稳定身形,其实不算是特别出色的成果。不少机器人在视频里被“棒打”“脚踢”,都可以站住身体。机器人的这些能力,大多都是强化学习的功劳。
而揽月的“抱箱子”冲击实验,机器人L1却没有经过强化学习,甚至没有经过任何的模型训练——只靠本体的高频力控,就能够直接做到。
基于高频力控方案,揽月推出了他们的首款重载双轮足人形机器人L1,可以负重25 kg并完成移动,能抗干扰、能上坡,并且可以实现高位抱夹和精细力控。
有了这样的能力,机器人就能在卫星维护、太空基建的场景中,完成更精密、更鲁棒的操作,把机器人操作的失误率进一步降低。
据悉,揽月动力近期也正在和包含航天院所等一些机构达成合作,讨论机器人加入太空基建的可能性。
03
结语
把机器人送到太空中,听起来,像是一件无限浪漫的事情;但实际上,真正为之努力的人才知道,其中有多少现实的工程问题。
有了更易部署、更强泛化的大脑,和更高频、更可靠的力控方案,太空里仍然有很多不确定性——冷热的交替、磁场的干扰……要让机器人能够在太空发光发热,还有大量的工作亟待完成。
然而,市面上目标太空探索的具身公司凤毛麟角——揽月动力正在做的事情,就是把这个高高在上“科幻”概念拉到地面上,用“科技”的硬功夫来把它变成现实。
揽月动力不是“梦想家”,贩卖理想和概念他们不是不会做,而是不敢做,不敢消耗自己公司的生命力和价值。相反,落地才是他们的第一优先级——他们想用实际工业场景的盈利和客户的认可,去证明自己的路径是正确的、技术是可靠的。
当前,揽月动力已经在Pre-A轮交割中,累计完成了数亿元融资,投资方包括了银河通用机器人、泸州老窖金舵资本、建银国际(上市公司金力永磁合作基金)、L2F光源创业者基金等产业和财务资本。
从工厂走向太空,真正需要跨越的并非一个应用场景,而是一整套产品化、可靠性和任务验证体系。揽月已经开始迈出第一步,接下来需要用更多可复现的实验数据、客户交付和航天合作进展,证明这条路径能够走多远。
揽月动力的目标是星空股票配资平台门户,但他们选择的路,却更加落地。毕竟,最动人的科幻,从来都是用最扎实的科技,一笔一画写出来的。
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