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圖片來源:unsplash
具身智能現在有多火?
打開電視,你能看到機器人在春晚上翻跟頭、扭秧歌;逛商場、景區,你也能看到機器人迎賓導購,載歌載舞。
產業端的熱度更盛。國內具身賽道融資額逐年倍增,不少機構幾乎是“閉著眼撒網”,產業鏈也變得十分擁擠。
目前來看,市面上已浮現出幾類玩家。
有專注特定場景作業的“務實路線”,聚焦短期高頻任務的替代;也有致力于打通軟硬件一體化的“垂直整合路線”,其中包括不少估值百億以上的明星初創;當然,熱潮也催生出“造夢路線”,拿著demo“畫大餅”圈錢。
這主要是因為,物理AI目前尚屬前沿概念,業內也還在探索之中。想要真正深入理解這一路線,還要從厘清“何為物理AI”入手。
“能源派”的AI新解
“物理AI的ChatGPT時刻已至。”
今年1月,英偉達CEO黃仁勛在CES(國際消費電子展)上的判斷讓物理AI成為行業熱詞。
在黃仁勛的定義中,能理解物理規律,并在現實世界“做事”的AI,就是物理AI。英偉達布局了Omniverse仿真平臺和Cosmos模型等,致力于打造類似CUDA的計算平臺,在虛擬世界中仿真現實,訓練出能指引機器在現實世界中行動的物理AI。
從事智能駕駛、機器人制造的,往往會成為“產品派”,依靠交付的產品來搜集運行數據,并反哺物理AI的開發。其中典型代表是特斯拉,該公司CEO埃隆·馬斯克也是物理AI的堅定布道者。
“模型派”則聚集了“世界模型”“空間智能”的頂尖研究者,典型代表包括有“AI教母”之稱的斯坦福大學教授李飛飛、圖靈獎得主楊立昆等。這些學者也都創業走向市場,致力于打造具有更強空間運動感知能力的物理AI。
在國內,較早對物理AI進行系統性論述的是遠景科技集團董事長張雷。
就在5月26日國家能源局召開的全國“人工智能+”能源現場推進會上,遠景與國家電網、阿里云、騰訊等同場發言。張雷在會上談到,能源不只是AI的底座,更是肌體和血脈。從電力進入芯片,到GPU完成訓練與推理,再到形成認知、決策,實現智能輸出,本質上是一場能量轉化過程。
這也可以看作是“能源派”提供的“新解”:引入“能量”的維度,并將之視為AI的“血液”。
張雷也談到,能源不是AI的盡頭,而是AI的過程。想要突破AI發展的瓶頸,最需解決的就是AI生產全鏈路能量管理問題。
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引入并升維了能量的獨特角色后,“能源派”還有更大的目標:讓能源成為AI的經絡、血液、肌理,推動AI進一步進化,讓真正的物理AI成為現實。
AI電力系統吃下“三層蛋糕”
黃仁勛曾以“五層蛋糕”來比喻AI產業的運作格局,最底層是能源,其上是芯片,處于中間的是算力中心,再上層是模型,最頂層則是應用層。
這一框架目前較受業界認可,也可借此來理解物理AI的運作。
結合遠景的案例來看,該公司通過多年的業務布局,加上近年來研發的能源大模型、氣象大模型,以及今年4月對地瓜機器人和無界動力兩家具身智能公司的投資,實際上已經碼齊了“五層蛋糕”。
但更關鍵的是,遠景想通過自己開創的AI電力系統,直接“吃下”下面的三層。
張雷表示,能源、芯片和算力中心各自獨立,就會造成機械的割裂,難以實現有機的統一。
這種情況下,血液難以流通,智能進化受阻,物理AI更會變成“空中樓閣”。在遠景的路徑中,這三層蛋糕須有機融合為AI電力系統,并將其作為AI的主體工程,才能讓AI“走起來”并“走下去”。
從張雷日前在國家能源局的發言來看,遠景開創AI電力系統時,著重聚焦的是電力(尤其是綠電)、芯片、算力中心的全鏈路能量管理,提升效率、規模、產出并節省成本。包括智能中樞,氣象大模型、能源大模型等物理AI,以及下一代電力基礎設施,都是AI電力系統的基礎和關鍵技術。簡單理解,在AI電力系統下,電力像AI的血液一樣,實時流動、按需供給、瞬間響應。
資料顯示,遠景赤峰零碳產業園有2GW的100%可再生能源獨立電力系統,在AI加持下已讓每項綠色資產都實現了收益最大化;公司還在烏蘭察布打造“星河基地”,據稱該項目是吉瓦級的能源系統與算力系統一體化的AI電力系統,堪比美國的“星際之門”。
目前業界也在觀察和期待,這些AI電力系統的實踐,會為AI突破瓶頸、物理AI走入現實帶來哪些影響。
眼前路身后身
開創AI電力系統,融合能源+芯片+算力中心的同時,遠景也在將模型層和應用層融進自身體系。
前文提及的自研氣象大模型、能源大模型,以及近期對具身智能的布局,都是典型的例證。而在這些動作表象的背后,更關鍵的是其掌控了“真實場景”資產。
海量的物理交互數據,包括各種成功、失敗,甚至危險的場景,已被普遍視作能否實現物理AI的關鍵所在。
在這方面,遠景的赤峰零碳氫氨項目最為典型,該項目是全球規模最大的綠色氫氨項目,其運作被稱為“任何仿真平臺都無法模擬的極端復雜場景”。遠景也曾公開表示,該項目是公司物理AI的“超級訓練場”和“秘密武器”。
該更為關鍵的是,該項目打造了100%綠色電力、綠色算力和綠色氫能的三大綠色資產組合。在商業上,AI的加持讓綠色氫能與綠色算力都獲得了極致的成本競爭力,讓AI落地的商業價值更加凸顯出來。
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而且,這種商業性也有望在遠景的全鏈布局中上得到復現,加速物理AI的規模化落地。
正如前文所述,以遠景為代表的“能源派”,不只關注機器人如何動起來,而更多是將具身智能視為“眼前路”,作為物理AI在現實世界最易被接受的存在方式,一定要有所布局,但卻不能止步于此。與此同時,作為肌體、血液的能源,則是AI的“身后身”,提供了重要的支撐。
在這個體系中,物理AI也是AI電力系統的重要基礎,而就像張雷所言,AI電力系統終會成為人工智能的主體工程。
如今,AI已被視為新的工業革命,也注定會成為各國競逐未來的疆場。中國在制造業、工程能力上的優勢已無需多言,但在原創技術、系統性創新和整合能力方面的短板也不可小覷。
正是在這個意義上,AI電力系統的開創和實踐更值得被關注和討論。這不僅是依托自身優勢發展出的原生技術創新,更是一場對“AI發展觀”的深層顛覆。由中國企業首次給出的方案,有望依托全鏈路能量管理,將能源化為AI的血液與經絡,重塑AI發展的方向和路徑,驅動智能的再次進化。
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