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微亿智造董事长张志琦:人形狂欢中保持冷静,算得清账才是硬道理|2026WAIC

来源:互联网 2026-08-01 10:55:19

在2026世界人工智能大会上,微亿智造展示了工业具身智能机器人,已规模部署于3C、新能源等行业。公司强调,工业场景中客户需在两年内收回成本,人形机器人并非最优解,算清账才是落地的关键,目前已实现盈利并递交上市申请。

在刚结束的2026世界人工智能大会上,有一家工业物理AI厂商的展台格外热闹。一台具身质检多臂协同机器人,能以每秒1米的速度精准捕捉产品外观缺陷;另一台具身操作智能装配机器人,靠“看一遍、学一遍、做一遍”就能自主完成复杂的积木拼装;还有个机器人“篮球运动员”,手眼一体,毫秒级预判,稳稳接住观众抛来的球。

这家厂商,就是常州微亿智造科技股份有限公司。当整个行业还在纠结怎么商业化落地时,微亿智造已经将工业具身智能机器人规模部署到3C电子、新能源、半导体、快消等多个行业,甚至已经向港交所递交了上市申请。大会现场,我们和微亿智造董事长兼CEO张志琦聊了聊。

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以下是对话内容。

记者:微亿智造的产品看上去和传统机械臂差别不大,但你们强调是工业具身智能机器人,真正的区别在哪?

张志琦:传统机械臂的调试编程,完全依赖机器人工程师。工程师用眼睛看、大脑想,再编程固化,一旦离开现场就固定了,再调整就得把人请回来,而且聘用工程师的成本很高。我们的具身智能机器人自带眼睛和大脑,能自主感知、认知、规划和执行,能应对产品柔性变化和调整,取代了传统调试工程师的工作。

记者:传统工业机器人在汽车等场景已经占据不小份额,而且也在融入AI技术。微亿智造怎么和它们竞争?核心竞争力是什么?

张志琦:工业是一个很宽的赛道。放眼全球,有西门子、ABB等众多巨头深耕于此,说明市场的天花板足够高,足以容纳更多具备相应能力的公司共同发展。所以,对新进入者来说,在这个赛道找到生存空间,完全没问题。

到了具身智能这个阶段,软件和硬件必须彻底打通,这才是真正用AI能力与物理世界交互的关键。当然,在具体路径上,各家有各家的理解和侧重点:有的在硬件本体上做小幅优化,在算法上加大投入;有的通过软件定义硬件,强调算法的核心地位。我们不敢说哪条路一定对,但未来一定是百花齐放的。

我们的特点,是从“脑”出发,再与机器人本体的能力深度融合,形成软硬件协同的整体方案。这就像今天的自动驾驶领域,无论是蔚来、小鹏还是理想,虽然是车企,但车更多是承载技术的平台,真正的核心竞争力在于自动驾驶这一整套技术能力。

记者:工业具身智能机器人和传统机器人在成本上有多大差距?

张志琦:在工业领域,有一个更残酷的现状,就是客户要算账。这笔账怎么算?如果今天这个工作是一个人做的,那设备只能替换一个人,价格上限就是20万元,因为一个人一年的工资可能是10万元,两年就是20万元。在工业领域,有一条铁律:设备能在两年内收回成本,客户才会考虑。

但问题在于,今天大多数机器人的操作速度和综合能力还达不到一个人的水平,很难真正匹配客户的效率预期。更现实的是,目前一台带轮式双臂的人形机器人,售价动辄五六十万元,而它实际能替代的可能只有0.2到0.3个人的工作量。这笔账,客户怎么算都算不过来。

这也是为什么人形机器人在工业场景中还很难规模化落地。在工业现场,人形不一定是最优解,但从某些维度看,它又可能是最优解,最终还是要回到“怎么把账算回来”这个核心问题上。

这是所有具身智能企业都需要共同面对的挑战。我们必须通过更好的算法、更优的构型设计,把产品的性价比做到客户能算得过账来,才能真正推动落地。

记者:之前贵公司提到,客户希望在1-2年内收回投资。目前哪些场景回本最快,哪些最慢?

张志琦:任何客户都希望回本速度越快越好,如果能3个月,那当然最理想。但实际操作中,技术有瓶颈、有门槛,硬件本身也有成本约束。从我们的观察来看,1.5年到2年内收回成本,才是客户真正愿意做决策的核心心理价位。

在实操现场,很难笼统说哪个场景回本更快。但只要能在两年内收回成本,客户的意愿就非常强烈,因为对他们来说,越早投入,越早挣钱,这笔账越算越划算;一旦投资回收期超过两年,客户就会明显犹豫,因为到那个时候,投资打水漂的风险会大幅上升,相比之下,用人说不定反而是更便宜、更稳妥的选择。

记者:现在人形机器人是最受资本市场追捧的方向,但你说“人形不一定是工业现场的最优解”,除了成本,核心逻辑是什么?

张志琦:我们一直认为,所有产品的形态,本质上由其所处的环境要求决定。比如鸟是天上飞的最好形态,鱼是水里游的最好形态。

具身智能产品的价值就在于,它能将基于感知和认知的能力,与实际场景需求有效结合起来。在那个阶段,它需要像人一样有“手”来操作,但“双手”是不是最优解呢?不一定。如果一个工位上需要四只手、八只手效率才最高,那我们就应该用那样的结构。在工业场景里,什么效率高、什么能把账算得过来,我们就应该用什么形态。

也许一个通用型人形机器人可以替代很多工种,但在单一工种上,针对这个场景深度优化过的专用本体,往往是更合适的选择。关键是,它背后要和人形机器人一样,具备自主感知、自主认知、自主规划和执行的能力,并且执行过程中还要有反馈机制,基于反馈再感知、再认知,形成一个闭环。而驱动这一切的核心,是数据驱动的学习模型。

记者:轮式人形机器人呢?现在市面上进厂的人形机器人普遍是轮式,而不是双足。微亿智造以后会做人形机器人吗?

张志琦:轮式已经改变了双足的形态,稳定性更好。现在大家也不再纠结必须用灵巧手,夹爪上下料也很常见,什么形态最优化就用什么。如果物料搬运距离远,轮式是好方案;如果工位固定,固定机械臂也不错。一句话,工厂现场什么方案适合就用什么。

记者:VLA和世界模型这两种技术路线你怎么看?

张志琦:技术还没收敛。VLA、世界模型、分段式空间建模都有可能是特定场景的解决方案。但我们不会只押一条路线,而是在现场按需组合。毕竟客户买的不是技术本身,而是能解决问题的方案。如果模型能力不够,像自动驾驶一样人机共驾补位也很常见。

记者:微亿智造正在从3C电子、新能源向海外市场拓展。不同国家和行业的工业场景差异巨大,怎么解决“水土不服”?

张志琦:中国是制造大国,场景最丰富,海外场景基本都见过。但交付到海外要遵守各地数据法规,因为AI涉及数据合规;同时,各国用工方式、安全规范也有差异。交付不再只是复制设备,而是数据、算法、硬件的混合体,要本地化合规,同时发挥AI模型的可迁移和泛化能力。

记者:主要客户群体是哪些?

张志琦:最大客户群体在汽车、新能源、3C消费电子,还有消费品行业。物流是快速增长、有潜力的方向。

记者:据第三方机构数据,按2024年收入计,微亿智造是中国最大工业具身智能机器人供应商。这个第一的含金量如何理解?是先发者红利还是结构性壁垒?

张志琦:这个“第一”更多是阶段性的第一。当然,我们也希望持续努力,一直保持这个位置。不过这个市场足够大,万亿美金级别。今天工厂里的每一个工人,理论上都有可能通过具身技术实现替代。人不再需要像机器一样在产线上工作,这是我们眼中未来具身智能与自动化产线深度融合之后,真正意义上的智能工厂的样貌。我们也希望更多友商能在这个赛道里发挥价值,因为只有充分的竞争,整个市场才会更有活力,走得更远。

记者:从2024年开始你们已经实现盈利,这在AI和机器人行业里并不多见。你们怎么平衡“高研发投入”和“盈利”?

张志琦:我们会看场景的技术可达性。有的场景投入很大只能做到50分、60分,客户要90分才能上线,那这类项目优先级先放后面,做前瞻储备;有的场景我们能做到80分、90分,比如物流,那就重投入。我们和客户一样算账,控制研发规模,这是盈利的核心准则。

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