
在具身智能的激烈競逐中,最明智的策略并非追逐炫酷的概念,而是找到連接技術與現實的最短路徑。
長江學者、移動機器人領域資深專家周軍教授深諳此道。他作為成都睿芯行科技公司董事長,正帶領團隊進行一場務實的產業“卡位戰”。
睿芯行精準錨定“工業具身機器人”賽道,依托其服務全球40余家移動機器人客戶的深厚積淀,將“可落地、易使用、用得起”作為核心產品哲學。
今年6月29日,睿芯行全球首發工業具身揀選機器人,在業界引起極大的關注。
此前,睿芯行的AMR/AGV移動機器人核心控制器,已在全國市場名列前茅,并成功應用于英偉達多個海外智慧工廠建設。
以AMR作為具身機器人的“移動底座”,結合自主研發的具身“手”、“眼”和“大小腦”技術,睿芯行為自己找到一條通往工業場景的應用捷徑。
大成產經認為,具身智能將成為未來5至10年新的經濟增長點,睿芯行的戰略選擇,也標志著具身智能的競爭重心,已從技術展演轉向場景應用的實戰階段。
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1 從高校到產業的珠聯璧合
睿芯行的創立,是高校和產業的深度融合。
公司三位核心創始成員——周軍、徐菱、龍羽都有著極強的專業背景。
周軍是電子科技大學智能算法與硬件協同設計團隊負責人、教育部長江學者特聘教授、中國工程前沿杰出青年學者、四川省無人系統智能電路與系統工程技術研究中心常務副主任,曾在歐洲、新加坡工作近10年。
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睿芯行董事長、首席科學家周軍
徐菱是西南交通大學交通與物流學院前副院長、教授/博導、前中國物流技術協會副理事長,在物流系統優化及機器人集群調度方面理論造詣深厚,并能高效將理論轉化為實際成果。
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睿芯行副董事長、首席科學家徐菱
龍羽是電子科技大學校友,在諾基亞、華為賽門鐵克擔任產品經理近10年。
“睿芯行自誕生起,就是高校創新與產業落地結合的產物”,周軍教授對大成產經表示,這種獨特的基因,使得睿芯行既能緊盯技術前沿,又能深刻理解行業一線的真實痛點。
值得關注的是,睿芯行在算法與硬件協同設計方面具備獨特優勢。周軍坦言,當前行業仍處于算法快速迭代階段,除了算法研發,睿芯行還從硬件視角出發,對算法進行面向嵌入式芯片的輕量化設計。
“這類似于Deepseek做的大模型輕量化工作,唯一區別是Deepseek面向的是GPU平臺,而我們面向的是端側AI計算平臺。”周軍解釋道,這種軟硬協同設計,最終轉化為對算力需求的大幅降低,為客戶提供高性能與高性價比的解決方案。
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睿芯行核心算法應用于揀選機器人
2 首創“免訓練”工業具身抓取模型
工業場景中,具身智能抓取長期面臨兩大痛點:一是“訓練難”,二是“硬件貴”。
目前的傳統方案,每識別一個新零件,都需經歷大量的數據采集與模型訓練,時間從數天至數周。同時,為實現毫米級精度,依賴高端3D相機成為常態,其硬件成本高達數萬元,將眾多中小企業擋在門外。
睿芯行的突破性創新,瞄準的就是這兩大痛點。
周軍介紹說,當前以大模型為代表的人工智能,普遍依賴“刷題式”訓練追求高準確率,雖在標準化任務上表現優異,卻缺乏真正的認知推理與理解,難以應對開放環境下的復雜挑戰。
一個靠刷題刷出來的大模型,很容易達到及格線,但可能永遠也無法達到90分。因此,以大模型為核心技術的具身VLA路線,也必將受限于這一技術范式。
相較于人類僅需少量經驗即可實現快速自適應和學習的能力,現有的VLA仍高度依賴數據規模,在泛化性、認知深度、應變能力等方面存在顯著瓶頸。
同時,大模型參數量的快速膨脹也帶來更大的算力成本,將導致具身機器人的成本居高不下。
周軍團隊的這個思路,與OpenAI聯合創始人Ilya Sutskever最新提出的觀點不謀而合。Ilya認為 ,AI的擴展(Scaling)時代已經終結,當下算力規模十分龐大,僅靠算力堆砌已無法讓模型實現更大突破,AI正從擴展時代回歸到研究時代,未來需要新的研究范式來推動 AI的發展。
睿芯行最新推出的ADA-Grasp工業具身智能抓取技術,就是在此思路完成的。
它不再依賴單一的VLA技術路徑,而是首次將VLA與“模糊感知”“自適應學習”“感知控制自適應閉環”等類人腦的思路深度融合。
通過該技術,具身抓取無需對新零件進行訓練,僅需零件的CAD圖,就能在極短時間內完成自適應,實現“分鐘級上線,零訓練成本”。
同時,該技術不再依賴高精度3D相機,僅用千元級的普通3D相機即可達到萬元級相機的抓取效果。
大成產經認為,這一技術路徑創新,有望真正解決工業具身抓取應用存在的模型訓練周期長、部署成本高、場景柔性差等根本性挑戰,為具身智能的規模化落地奠定新的技術基石。
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ADA-Grasp工業具身智能抓取技術
3 全球首個工業具身揀選機器人
目前,“人形機器人”的應用,還有很多問題尚待解決,或將在很多年后得以真正商業化。而睿芯行更看好能夠產生實際價值的具身機器人。
周軍表示,真正具備實用價值的機器人,形態應服務于場景與功能。在工業領域,“輪式底盤+機械臂”的架構,展現出比“雙足”形態更優的商業化路徑,尤其是在移動穩定性、作業效率與成本控制上。
睿芯行在工業場景中采用的“輪式底盤+機械臂”架構,既確保高效穩定的移動能力,又實現精準的操作功能,這可能是推動人形機器人規模化落地的更優路徑。
同時,針對現有基于VLA的具身技術路線可能面臨的瓶頸,睿芯行提出了 一條不一樣的“VLA+自適應學習”的類人腦技術路線,希望能以此解決現有模型泛化性差、參數量大、算力成本高的問題。
基于以上思路,以及對人工智能算法與硬件技術的積累,睿芯行聯合浙江中力,推出全球首個工業具身揀選機器人系列產品(包括飛箱機器人、具身揀選機器人、具身配送機器人、具身揀選站等),多種工業機器人相互協作,可完全取代對應崗位的工人,完成從倉庫揀選到工位配送的全流程服務,覆蓋從電商零售到智能制造的多元場景。
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全球首個工業具身揀選機器人
在此基礎上,通過睿芯行的“集群機器人調度系統”,能夠實現對倉庫內上千臺機器人的統一調度,達成資源的最優配置與整體調度效能的最大化,從而實現“單體智能”到“群體智能”的進化,完整重構廠內物流的作業模式。
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可換手具身智能揀選站
4 未來十年將形成萬億級產業鏈
從實驗技術到規模應用,“具身智能”已進入國家戰略,將掀起下一個產業浪潮。
2025年政府工作報告中,首次提出“培育具身智能”等未來產業,“智能機器人”作為新一代智能終端也被首次寫入報告。
從行業數據看,2024年我國工業機器人市場銷量達30.2萬套,產銷量連續多年穩居全球第一。今年前三季度,我國工業機器人總產量已達59.5萬套,行業營收同比增長29.5%,持續保持高速增長。
國務院發展研究中心發布的《中國發展報告2025》顯示,中國具身智能產業市場規模,有望在2030年達到4000億元,2035年突破萬億元,并將成為驅動交通物流、工業制造等領域新質生產力躍升的關鍵引擎。
睿芯行的道路,或許正是中國具身智能產業從概念爆發走向產業繁榮的一個縮影。
作為大成產經長期關注并深度陪跑的“硬科技”企業,睿芯行在具身智能浪潮中展現出巨大的成長潛力。憑借“軟硬結合”的技術底蘊與務實的商業化策略,睿芯行有望從一家技術驅動的公司,成長為定義行業標準的生態級企業。
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