人形機(jī)器人V.S.自動(dòng)駕駛!關(guān)注誰?(附概念股)
2025年開年,人形機(jī)器人板塊以近乎狂飆的姿態(tài)席卷資本市場:長盛軸承成為板塊中第一個(gè)“十倍股”,板塊指數(shù)今年以來漲幅超40%,市場用真金白銀為這場“通用革命”投下信任票。
然而,當(dāng)特斯拉Optimus量產(chǎn)計(jì)劃加速、宇樹科技消費(fèi)級機(jī)器人預(yù)售秒罄之際,行業(yè)仍面臨一個(gè)尖銳悖論——實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)突破為何難以轉(zhuǎn)化為千家萬戶的日常助手?
01. 沒有AGI,機(jī)器人只能是“玩具”?
從當(dāng)前技術(shù)發(fā)展階段來看,缺乏通用人工智能的人形機(jī)器人確實(shí)難以擺脫“高級玩具”的標(biāo)簽。盡管其硬件已能完成部分基礎(chǔ)任務(wù),但真正的智能化仍依賴于底層模型的突破。以下從技術(shù)、數(shù)據(jù)與商業(yè)化三個(gè)層面展開分析。
人形機(jī)器人的核心價(jià)值在于其形態(tài)與人類物理世界的天然適配性。
人類社會的所有基礎(chǔ)設(shè)施——樓梯的高度、工具的尺寸、操作界面的交互邏輯——均圍繞人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。例如,優(yōu)必選Walker S系列機(jī)器人在汽車工廠的實(shí)訓(xùn)中,已能完成車門裝配、零件分揀等任務(wù),正是得益于其對人類工作場景的兼容性。
然而,這種適配性優(yōu)勢需以通用智能為支撐。當(dāng)前人形機(jī)器人雖能執(zhí)行預(yù)設(shè)程序下的單一任務(wù)(如搬運(yùn)、質(zhì)檢),但在面對突發(fā)環(huán)境變化(如地面濕滑導(dǎo)致零件散落)時(shí),仍依賴預(yù)先設(shè)定的算法庫,缺乏自主判斷能力。波士頓動(dòng)力Atlas的跑酷表演看似驚艷,實(shí)則每套動(dòng)作均由工程師逐幀調(diào)試,本質(zhì)仍是“精密木偶”。
機(jī)器人智能化需要構(gòu)建“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán),而數(shù)據(jù)質(zhì)量與模型泛化能力是核心瓶頸。以特斯拉Optimus為例,其技術(shù)路徑依賴自動(dòng)駕駛積累的多模態(tài)數(shù)據(jù)(視覺、雷達(dá)、駕駛行為),但現(xiàn)有數(shù)據(jù)仍局限于特定場景。
真正通用化需覆蓋家庭護(hù)理、醫(yī)療急救等長尾場景,這對數(shù)據(jù)多樣性提出更高要求。
當(dāng)前領(lǐng)先企業(yè)的解決方案呈現(xiàn)兩極分化:優(yōu)必選通過工廠實(shí)訓(xùn)積累工業(yè)場景數(shù)據(jù),而Physical Intelligence等企業(yè)則嘗試用VLM(視覺語言模型)賦予機(jī)器人語義推理能力。但兩者均未突破“任務(wù)型智能”框架,距離AGI所需的因果推理、抽象概括能力仍有代差。
成本與市場接受度構(gòu)成雙重制約。
高精密零部件(如帶觸覺的靈巧手、多軸關(guān)節(jié)電機(jī))導(dǎo)致單臺成本高達(dá)數(shù)十萬美元,遠(yuǎn)超普通消費(fèi)者承受范圍。即便如特斯拉宣稱將Optimus單價(jià)降低,其功能仍局限于工廠流水線,難以進(jìn)入家庭場景。
更深層矛盾在于:若機(jī)器人僅能替代人類20%的基礎(chǔ)勞動(dòng),其經(jīng)濟(jì)價(jià)值不足以支撐量產(chǎn)投入;而若要實(shí)現(xiàn)更高替代率,又必須突破AGI技術(shù)臨界點(diǎn)。這種“雞與蛋”的循環(huán),使得當(dāng)前人形機(jī)器人更多停留在技術(shù)驗(yàn)證階段。
人形機(jī)器人能否跨越“玩具”階段,取決于AGI技術(shù)突破與物理載體演進(jìn)的協(xié)同速度。短期看,特定場景的專用機(jī)器人(如工業(yè)巡檢、醫(yī)療輔助)將率先落地;長期而言,只有實(shí)現(xiàn)“大腦”(通用模型)與“小腦”(運(yùn)動(dòng)控制)的深度融合,人形機(jī)器人才能真正成為人類社會的“數(shù)字生命體”。
02. 現(xiàn)在或更應(yīng)關(guān)注自動(dòng)駕駛的“玩家”
自動(dòng)駕駛技術(shù)作為人工智能與汽車工業(yè)深度融合的產(chǎn)物,其發(fā)展遵循由國際汽車工程師學(xué)會(SAE)制定的分級標(biāo)準(zhǔn):從L0(完全人工駕駛)到L5(完全自動(dòng)駕駛)共六個(gè)等級。其中,L2級別被定義為“部分自動(dòng)化”,車輛可同時(shí)控制轉(zhuǎn)向和加速/制動(dòng)(如自適應(yīng)巡航、車道保持),但駕駛員需全程監(jiān)控環(huán)境并隨時(shí)接管。
這一階段的典型特征是系統(tǒng)與人類協(xié)同決策,技術(shù)核心在于多傳感器融合(攝像頭、雷達(dá)等)、環(huán)境感知算法與實(shí)時(shí)控制能力。當(dāng)前主流車型如特斯拉Autopilot、豐田Safety Sense均處此階段,其底層邏輯是通過有限場景的算法優(yōu)化提升駕駛安全性與舒適性,但無法應(yīng)對復(fù)雜交通環(huán)境。
值得關(guān)注的是,人形機(jī)器人的智能化進(jìn)程正呈現(xiàn)與自動(dòng)駕駛高度相似的技術(shù)演化路徑。根據(jù)小鵬汽車董事長何小鵬的公開表述,當(dāng)前人形機(jī)器人發(fā)展水平相當(dāng)于自動(dòng)駕駛的L2初階。
這種“有限場景下的半自主運(yùn)行”特性,與L2級自動(dòng)駕駛的“系統(tǒng)輔助+人類兜底”模式高度一致。兩者的共性在于:核心瓶頸均在于環(huán)境理解的泛化能力不足——自動(dòng)駕駛需突破極端天氣、無標(biāo)識道路等長尾場景,而人形機(jī)器人則需解決非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中的動(dòng)態(tài)物體抓取、多任務(wù)協(xié)同等挑戰(zhàn)。
從技術(shù)發(fā)展邏輯推演,未來在人形機(jī)器人領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商,必然是在算法層面積累深厚的企業(yè)。這種優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個(gè)維度:
第一,多模態(tài)感知算法的跨場景遷移能力。特斯拉將Autopilot的視覺算法架構(gòu)應(yīng)用于Optimus機(jī)器人,使其在未預(yù)先編程的情況下完成衣物折疊等柔性操作,驗(yàn)證了算法通用性的商業(yè)價(jià)值。
第二,群體智能與云端協(xié)同的規(guī);涞。優(yōu)必選在極氪工廠部署的20臺Walker S1機(jī)器人,通過“群腦網(wǎng)絡(luò)(BrainNet)”架構(gòu)實(shí)現(xiàn)多機(jī)任務(wù)調(diào)度與協(xié)同控制,其云端推理模型處理億級工業(yè)數(shù)據(jù)集的能力,直接決定了機(jī)器人集群的工作效率。
這種將自動(dòng)駕駛車路協(xié)同思路移植到機(jī)器人群體作業(yè)的技術(shù)路線,使單機(jī)成本降低30%的同時(shí),整體作業(yè)效率提升4倍。值得關(guān)注的是,這類系統(tǒng)依賴的強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架、分布式計(jì)算架構(gòu),正是頭部自動(dòng)駕駛廠商的核心技術(shù)護(hù)城河。
第三,仿真平臺與真實(shí)數(shù)據(jù)的閉環(huán)迭代。小鵬汽車將其自動(dòng)駕駛模擬測試平臺應(yīng)用于人形機(jī)器人訓(xùn)練,通過數(shù)萬小時(shí)虛擬環(huán)境中的碰撞檢測、運(yùn)動(dòng)軌跡優(yōu)化,使Iron機(jī)器人裝配誤差控制在毫米內(nèi),較傳統(tǒng)調(diào)試方式效率大幅提升。
政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)一步放大頭部企業(yè)的優(yōu)勢。深圳市政府2025年發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃》明確提出,對實(shí)現(xiàn)多機(jī)協(xié)同作業(yè)的企業(yè)給予15%研發(fā)補(bǔ)貼,這促使優(yōu)必選等企業(yè)加速布局工業(yè)場景群體智能技術(shù)。
同時(shí),資本市場對“算法+場景”雙輪驅(qū)動(dòng)模式的高度認(rèn)可,使智元機(jī)器人這類成立僅兩年的初創(chuàng)公司估值突破20億美元,其快速迭代的具身智能模型已在3C電子制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)毫米級精密裝配。
可以預(yù)見,人形機(jī)器人的“L3突破期”(系統(tǒng)主導(dǎo)決策、人類僅需應(yīng)急接管)將率先發(fā)生在算法儲備雄厚的廠商中。
地平線機(jī)器人(HK9660)是國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)超級AI芯片與算法協(xié)同優(yōu)化的企業(yè),合作平臺遷移量達(dá)30萬。黑芝麻智能(HK2533)專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)壓縮算法和多模態(tài)融合算法,基于自研華山系列芯片架構(gòu)支持L3級自動(dòng)駕駛技術(shù)。文遠(yuǎn)知行(WRD)開發(fā)了L4級通用算法平臺,成為全球首個(gè)在中美兩地同步運(yùn)營的自動(dòng)駕駛算法平臺。
小馬智行(PONY)提供全棧式自動(dòng)駕駛算法,其技術(shù)模塊可應(yīng)對復(fù)雜城市場景,累計(jì)路測里程超過2000萬公里。四維圖新(002405.SZ)聚焦高精度地圖融合算法與語義理解算法,是國內(nèi)唯一整合“地圖+算法+芯片”全球解決方案的上市公司。速騰聚創(chuàng)(HK2498)以LiDAR點(diǎn)云處理算法和多傳感器時(shí)空同步算法為核心,率先實(shí)現(xiàn)車規(guī)級動(dòng)態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn),適配30萬點(diǎn)云處理器。
禾賽科技(HSAI) 的激光雷達(dá)點(diǎn)云分割與動(dòng)態(tài)追蹤算法支持每秒百萬級點(diǎn)云處理能力,已應(yīng)用于理想、小米等車型。知行汽車科技(HK1274)研發(fā)前融合感知算法與預(yù)測決策一體化模型,打造了國內(nèi)首個(gè)前裝量產(chǎn)算法平臺,合作車企包括理想、吉利等。均勝電子(600699)專注于智能駕駛艙與ADAS系統(tǒng),技術(shù)通過國際認(rèn)證并具備全球化布局。經(jīng)緯恒潤(688326)在4D毫米波雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先,落地國內(nèi)首個(gè)無安全員港口自動(dòng)駕駛商業(yè)化案例。此外,小鵬汽車(HK9868)的XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)支持自動(dòng)泊車與AI代客功能,智駕用戶滲透率達(dá)93.3%。
這些企業(yè)通過自動(dòng)駕駛時(shí)代積累的感知預(yù)測算法、高精度控制模型、大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施,能夠以更低邊際成本實(shí)現(xiàn)技術(shù)遷移。而當(dāng)行業(yè)進(jìn)入L4階段(完全自主作業(yè)),其建立的專利壁壘、生態(tài)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)、垂直場景數(shù)據(jù)庫將成為難以逾越的競爭門檻。這場由算法優(yōu)勢主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)變革,正在重塑制造業(yè)、物流、家庭服務(wù)等領(lǐng)域的生產(chǎn)力格局。
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原文標(biāo)題 : 人形機(jī)器人V.S.自動(dòng)駕駛!關(guān)注誰?(附概念股)

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