2025 年 12 月 14 日,曾定義掃地機器人行業的鼻祖 iRobot 宣布根據美國破產法第 11 章申請破產保護。
根據公司披露的方案,iRobot 已與其主要債權方、代工廠、總部位于深圳的 Picea Robotics Co.(杉川)及其全資子公司 Santrum Hong Kong Co. 達成重組支持協議,在法院監督下完成債務重組與股權重置。重組完成后,杉川將獲得 iRobot 的全部股權。
也就是說,在 iRobot 現金流枯竭且無力償還供應鏈債務的情況下,杉川實際上通過免除債務的方式收購了公司資產。
iRobot 將這一交易描述為“推動長期增長計劃的戰略選擇”,但對外界而言,這更像是一家技術先驅在長期虧損、收購失敗與產業格局逆轉之后,所能爭取到的最后體面結局。
幾乎在同一時間,《紐約時報》刊登了一篇對 iRobot 創始人 Rodney Brooks 的報道。在文中,這位機器人領域的奠基者之一,卻毫不客氣地向當下如火如荼的人形機器人浪潮開噴。
事實上,這并不是 Brooks 第一次向人形機器人潑冷水,去年 9 月,其在個人博客上發表了一篇數萬字的技術檄文:《為什么今天的人形機器人學不會靈巧性》(Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity)。
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(來源:Brooks 博客)
Brooks 出生于澳大利亞,1972 年進入阿德萊德的弗林德斯大學,恰逢一批逃離“布拉格之春”后的東歐數學家來到該校,讓他接受了系統而嚴謹的數學訓練。更重要的是,他每周日可以獨占學校唯一的一臺大型機,連續折騰 12 個小時。
1984 年,他在斯坦福任教期間聯合創辦了第一家 AI 公司,在家用 Sun Microsystems 工作站寫代碼,每天早上把存儲磁帶用 FedEx 寄往硅谷。
受到昆蟲啟發后,他在 20 世紀 80 年代開發了能夠自主運動的機器人,并于 1990 年聯合創立了后來稱為 iRobot 的公司。1993 年,他和學生開始研發人形機器人 Cog,試圖從認知科學角度探索智能與感知的關系。這一思路帶來了成功,也曾讓他大膽預言:機器人終將無處不在。
但即便到了世紀之交,人形機器人依然無法商業化。
隨后二十多年的工程與產業實踐,重塑了他的判斷。圍繞 Roomba 的商業化過程,讓 Brooks 切身意識到,機器人真正的難題不在概念與原型,而在制造、部署與長期可靠性。他曾提醒學生,研究成果只是填滿了一小格方紙,而真正決定成敗的,是那些不屬于論文范疇的工程現實。
除了 iRobot,他曾創立 Rethink Robotics,嘗試將協作機器人引入制造業;又在 2019 年聯合創辦 Robust.AI,聚焦于讓機器人在真實、混亂的環境中具備可靠的協作能力。這些公司有的未能走通商業化路徑,有的仍在探索之中。
也正是在這一過程中,Brooks 完成了從探索人形可能性到警惕形態幻覺的轉變。這位一生致力于將智能機器引入現實世界的人,最終站在了當下熱潮的對面,成為質疑者之一。
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(來源:Rodney Brooks 博客)
在《紐約時報》以及個人技術博客中,Brooks 對當下人形機器人熱潮給出了極為一致的否定判斷。在他看來,這一輪浪潮的問題不在于進展是否足夠快,而在于整個行業正在被一套錯誤的判斷體系與技術順序所牽引。
首先,機器人的靈巧性無法速成。Brooks 指出,過往被視為“暴力學習”成功范例的語音識別與計算機視覺,本質上都建立在高度工程化的數據前端之上,而非單靠模型規模。當下人形機器人試圖通過觀看人類操作視頻來學習靈巧動作,這在他看來既沒有獲取正確的數據,也沒有學習正確的對象。
核心瓶頸在于觸覺。人類手部無毛皮膚中約分布著 1.7 萬個觸覺感受器,僅指尖就有約 1,000 個,相關研究已發現至少 15 類觸覺相關神經元。而在觸覺分辨率、反饋帶寬和多模態整合能力上,當前任何人形機器人系統都與人類存在數量級差距。
基于此,Brooks 判斷:即便只追求最低限度的靈巧操作能力,人形機器人距離首次實現可盈利部署,仍至少需要十年以上時間。
其次,是一個常被忽視卻至關重要的問題,安全性。全尺寸、能夠行走的人形機器人,為了保持直立姿態,需要持續向系統中輸入大量能量。一旦失衡跌倒,它們就會變得極具危險性。從物理學角度看,危險性并非線性增長:如果機器人的體型翻倍,其潛在的破壞性能量將增加到原來的 8 倍。
他在個人博客中提到:“不要在三米以內接近一臺正在行走的全尺寸人形機器人。”
基于這些判斷,Brooks 預測:15 年后能夠真正成功的類人機器人,很可能已經徹底放棄人形。它們會使用輪式底盤,配備多只機械臂和高度專用的傳感器,而不是執著于模仿人類的外觀。
第三,當前人形機器人敘事中,普遍存在一種對“端到端學習”的過度泛化。Brooks 指出,語音識別、計算機視覺和大語言模型的成功,并非源于從原始世界到結果的純學習,而是建立在高度工程化、強領域約束的前端結構之上:語音依賴為人類聽覺打造的信號處理體系,視覺依賴模仿生物視覺皮層的卷積結構,語言模型則以人類書寫語言、token 化和嵌入機制為基礎。端到端學習真正發揮作用的,是在人類已經明確界定了輸入形態與學習終點之后。
而在具身智能與人形機器人領域,這一前提尚不存在。與語言和視覺不同,觸覺與力覺至今缺乏成熟的數據采集、存儲、傳輸與重放體系,幾乎沒有可供學習的標準化前端。在正確的數據是什么尚未被工程化之前,試圖依靠視覺數據和規模化訓練直接學會靈巧操作,本質上是一種結構性誤判。Brooks 認為,將端到端學習的成功經驗簡單移植到人形機器人上,不僅難以復制既有突破,反而可能造成系統性的資源錯配。
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(來源:Robust.AI)
從某種意義上說,Brooks 對當下人形機器人的熱潮也難辭其咎。正如 Robust.AI 聯合創始人兼首席執行官 Anthony Jules 所言,“這一輪浪潮多少也有他的責任”。Brooks 曾于 1993 年啟動 Cog 項目探索人形可能性,也曾在 1999 年論文中將通用型人形機器人稱為“圣杯”。
如今,機器人領域正受到前所未有的關注,估值動輒數百億美元的融資案例不斷出現,資本與宏大敘事以前所未有的強度加速匯聚。比如 Figure AI 累計融資超 20 億美元,1X Technologies 正尋求一輪最多達 10 億美元的融資......
但在 Brooks 看來,當下投入這一領域的數十億美元,本質上是在為一系列昂貴卻無法規模化的訓練實驗買單,這些實驗最終難以支撐大規模量產。
他見證過太多所謂的技術預言:1987 年,德國工程師的自動駕駛汽車就已在歐洲高速上飛馳;1997 年,IBM“深藍”擊敗國際象棋大師;2016 年,AI 教父 Geoff Hinton 曾預測放射科醫生將在五年內消失。如今,司機、棋手、醫生依然在場。
Brooks 堅持認為,自己不是唱衰,而是保持清醒。他依然相信,未來幾十年機器人會與人類并肩工作,甚至被稱為“類人”,但它們更可能有輪子、有多只手臂,而非真正的通用人形。
他計劃在未來幾年逐步淡出企業管理,轉而寫一本關于智能本質的書,以及為什么人類在未來 300 年內都無法人工創造智能。
“這是我一生都在追逐的夢想,”Brooks 談到 AI 時說,“我現在最討厭的詞就是通用人工智能。我們當年一直在朝這個目標努力!很快他們就會改口叫它‘超級智能’。”
“再往后也許就是超超智能了。”
1.https://www.prnewswire.com/news-releases/irobot-announces-strategic-transaction-to-drive-long-term-growth-plan-302641744.html
2.https://www.nytimes.com/2025/12/14/business/rodney-brooks-robots-roomba.html#
3.https://fortune.com/2025/09/29/rodney-brooks-mit-roboticist-irobot-roomba-optimus-tesla-figure-optimus-robots/
4.https://techcrunch.com/2025/09/26/famed-roboticist-says-humanoid-robot-bubble-is-doomed-to-burst/
5.https://techcrunch.com/2025/10/10/the-world-is-just-not-quite-ready-for-humanoids-yet/
6.https://www.reddit.com/r/NeoCivilization/comments/1nucd7w/irobot_founder_and_longtime_mit_professor_rodney/
7.https://gigazine.net/gsc_news/en/20251001-irobot-founder-ai-robotics-hype/
8.https://www.robust.ai/
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