2025年12月12日,由《物流技術與應用》雜志主辦的“2025第十三屆全球智能物流產業發展大會暨全球物流裝備企業家年會”在蘇州隆重舉行。會上,中國倉儲與配送協會副會長王繼祥先生發表主題演講《正本清源:AI時代智慧物流裝備發展的底層邏輯辨析》,圍繞AI時代智慧物流裝備發展的底層邏輯進行了深入分析。主要演講內容整理如下:
王繼祥
中國倉儲與配送協會副會長
人工智能技術基礎與核心突破
牛眼智能簡介
人工智能不是“橫空出世”的新事物。自1950 年圖靈在《計算機器與智能》中提出“機器思維”,AI 已經走過了 70 余年歷程,并形成了邏輯主義、連接主義、行為主義三大流派。
邏輯主義(1956-1976),也常被稱為符號主義,核心是符號推理與機器推理,用符號表達的方式來研究智能的學科;
連接主義,核心是神經元網絡與深度學習,仿造人的神經系統,用它來仿造智能;
行為主義,推崇控制、自適應與進化計算。
盡管生成式大模型(如GPT系列)引起廣泛關注,但人工智能的突破遠不止于此:
機器學習革命:基于卷積神經網絡的深度學習技術,使機器能從海量數據中自主學習特征與模式。2024年諾貝爾物理學獎即授予該領域的奠基者。
智能視覺與識別:在物流機器人導航、自動分揀、目標跟蹤等方面已實現廣泛應用,成為智能物流裝備的核心技術支撐。
智能決策與控制系統:智能決策與控制系統基于大數據分析、機器學習、運籌學、機器人、自動化等多學科技術,能夠對復雜數據和場景進行實時分析和處理,提供科學、準確的決策支持,推動了智能裝備快速發展。
生成式通用型人工智能技術出現重大變革:以GPT系列模型為主體的生成式AI的技術變革;人工智能多模態技術突破,推動了綜合感知體系融合和多類別信息融合;Deepseek將基于連接主義的大模型與基于邏輯主義的專家系統相結合,實現的MOE大模型技術突破;大模型應用推動智能體與機器人結合,正在推動具身智能發展。
智慧物流的本質是機器智能(MI)
牛眼智能簡介
智慧物流系統本質上是一個以機器為核心的智能系統:物流大腦是進行分析與決策的機器,神經網絡是信息傳輸的通信與感知設備,執行端則是各類物流機器人與自動化裝備。因此,智慧物流的底層邏輯是機器智能(MI)。
我將機器智能定義為:基于機器系統的感知、計算、學習與分析能力,通過狀態感知、信息交互、大數據處理與智能體融合,實現自主決策、精準執行并能持續迭代的智能形態。其具備四大本質特征:
狀態感知
實時分析
機器決策
精準執行與學習提升
當前,機器系統在數據存儲、計算能力、感知范圍、網絡化連接與作業效率等方面已遠超人類,我們應充分發揮其優勢,推動其執行人類難以完成的任務。很多人陷入一個誤區,認為具身智能就是人形機器人,但實際上,所有智能硬件只要能實現AI賦能、自主訓練與升級,都能成為具身智能的“載體”。物流場景的核心需求是高效作業,我們應該創新最適配場景的機器人形態,而非執著于模仿人類的結構——畢竟人形機器人的成本、平衡、復雜度等問題,在物流場景中并無優勢。
機器智能的底層邏輯是軟件定義硬件。十多年前我最早倡導軟件定義物流,并進行一系列開拓性研究。該理念的核心是將物流作業設施、設備、貨物等硬件資源虛擬化,按單元化、標準化思想歸類為基礎功能模塊與貨物單元,再通過應用程序軟件進行開放、靈活、智能的管理與調度,實現對物流系統的智慧管控。其本質是“硬件資源虛擬化,全鏈路管理控制可編程”,分為硬件層、軟件層與控制層三個層級。與傳統自動化系統不同,軟件定義的物流裝備可通過本地化訓練,將大模型與企業場景結合,在不改造硬件的前提下提升作業效率。
就像智慧的人類進化主要是大腦的進化一樣,智慧物流裝備的進化特征就是軟件定義物流硬件,智能體定義物流機器人。根據軟件定義物流思維,研究軟件定義物流方法,可以全面推進智慧物流技術裝備的創新。
智慧物流進化路徑與體系架構
牛眼智能簡介
智慧物流的進化路徑具有以下特征與邊界:
1. 數字化:與信息化的核心區別在于數據采集方式。信息化依賴人工記錄提取,數字化則通過物聯網技術實現數據自動采集,達成“感知-呈現-分析”同步完成,這是數字化的本質,也是大數據產生的前提。
2. 大數據:數字化帶來的海量數據,催生了專門的存儲、運算與處理技術,但大數據的處理分析仍需人類主導決策,因此仍屬于數字化階段。
3. 智能化:核心標志是實現“狀態感知-實時分析-科學決策-精準執行”的閉環,由機器主導決策與執行,這是數字化與智能化的關鍵分界點。
4. 數智化:通過數字化實現智能化,融合數字智能化與智能數字化,推動系統向更高層次發展。
5. 智慧化:數智化的高級階段,系統無需人類干預即可自主學習提升,具備自主優化能力,但始終不具備自我意識。
智慧物流的總體架構可概括為“一硬、一軟、一網、一平臺”,呈現從單元級、系統級,到平臺級的層級演進趨勢:
單元級:信息物理系統的最小不可分割單元,可是單個部件或產品,通過“一硬+一軟”構成數據閉環,具備可感知、可計算、可交互、可延展、自決策功能,AGV、物流機器人、無人叉車等均屬于此類。
系統級:“一硬+一軟+一網”的有機組合,通過網絡集成多個單元級裝備,實現數據自動流動與硬件互操作,形成局部自組織、自配置、自決策、自優化的系統,智能倉儲系統、無人倉等均屬此類。
平臺級:涵蓋“一硬、一軟、一網、一平臺”四大要素,形成的智慧物流平臺系統,如菜鳥與京東的智慧物流大腦系統。智慧物流平臺連通各地智慧倉儲、智能硬件,通過大數據平臺,實現了跨系統、跨平臺的互聯、互通和互操作,在全局范圍內實現信息全面感知、深度分析、科學決策和精準執行。
AI 時代智慧物流裝備創新四大邏輯
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1.功能模塊化:構建柔性基礎
功能模塊化是創新的核心起點,要求將物流系統的硬件通過軟硬件融合,形成具備獨立“感知-分析-決策-執行”能力的功能模塊。這些模塊可大可小,既包括微小的單元級智能硬件,也涵蓋集成化的系統級模塊,具備可組合定制、即插即用、統一調度的特性。通過規范模塊接口,實現不同品牌、不同廠家產品的兼容,為系統柔性擴展奠定基礎。
2.系統柔性化:適配場景需求
柔性自動化建立在功能模塊化與機器智能基礎上,核心原則是硬件資源虛擬化、管理過程可編程、調度管理智能化。通過軟件對功能模塊進行排列組合與模擬仿真,可快速部署物流系統,適應商品多樣性與作業模式的變化。例如,模塊化多區并行自動化方案中,不同區域可根據商品物流屬性采用差異化揀選模式,最終實現訂單合流,大幅提升作業效率。
3.調度智能化:軟件定義大腦
調度智能化的核心是“軟件定義物流大腦”,借鑒單元化思想,將物流作業與設施設備分解為功能模塊,通過AI大模型加持的軟件實現智能調度。物流大腦的智慧進化主要體現在系統能夠根據實際場景需求,靈活調整作業流程,搭建柔性自動化系統,滿足智能作業要求。
4.開放智能化:破解鏈接與安全的悖論
開放智能化是行業發展的關鍵課題,要求物流體系實現內部與外部的雙重開放:內部開放核心是接口標準化,包括非移動智能硬件的即插即用接口、移動智能硬件的控制與通信接口、物聯網操作系統的開放,實現不同設備的自主接入與互操作;外部開放核心是打通信息孤島,在授權前提下實現跨系統數據連通、軟件共享與硬件互操作,同時保障安全性與商業利益。
———— 物流技術與應用融媒 ————
編輯:趙皎云
排版:王茜
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