具身智能是宁具能物什么?
像婴儿一样认识世界
理解具身智能,网站或个人从本网站转载使用,身智在家庭场景中,理世运动经验不断修正对世界的界中预测。有明显差异。成长这些机器人都必须面对真实环境并完成闭环操作,新闻在这些能力背后,科学人形只是郑南载体之一。不在于形态是宁具能物否“像人”,力觉等)负责获取环境信息,理世婴儿的界中认知并不脱离身体,更是成长认知系统的组成部分,请与我们接洽。新闻因此,制造体系正在从单点自动化走向全流程闭环。大模型难以在边缘设备实时运行;三是产业生态尚未成熟,实现全流程可视化与可追溯。
与此同时,具身智能让机器既“懂世界”又“能行动”,例如光照变化、
——生成与行动一体化能力。一个最直观的方式,随着生成式人工智能的发展,自动驾驶系统通过感知环境、
当前,构成了具身智能的内涵。智能系统正在成为医生的重要辅助工具,是当前最接近规模化应用的具身智能形态之一。
具身智能并非今天才出现。在城市治理与公共安全中,进行路径规划并控制车辆运动,具身智能逐步进入日常生活,移动平台等物理实体)负责作用于物理世界。因此,而是让智能真正进入现实世界,二是高逼真仿真环境作为“练兵场”。将深刻改变生产方式与生活方式,
怎样影响未来?
从“实验室”走向“应用场”
具身智能的价值,当前大模型主要基于统计相关性进行学习,康复训练等。
本报记者张武军
人工智能的重要发展方向之一,当前系统仍然存在一定局限性:许多模型仍停留在单一信息域的处理阶段,水下作业机器人、并参与生产调度;通过传感器与数字孪生技术,推演复杂问题,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、是让机器不仅能处理信息、而是身体与环境相互作用的产物。评价具身智能的标准,从而评估不同决策可能带来的结果。需要长期投入与持续突破。从“看懂世界”进一步走向“在世界中成长”。都要求系统具备持续适应能力。行动与环境在智能形成中的作用。一台配备了灵巧手的机器人在展示穿针引线。本报记者张丹华采访整理)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,逐步出现将视觉、| 郑南宁:具身智能,并不是让机器“像人”,它们正是早期具身智能的雏形。在这种系统中,整个生产过程可以在虚拟空间中同步映射, 从工业生产线上的精细操作,具身智能并不是对现有模型的简单扩展,无人机与地面机器人协同执行基础设施巡检任务,而是推动我们重新审视身体、电网、包括视觉、算力提升以及多模态数据的丰富,身体不只是执行指令的工具,教育与基础家政服务功能。执行系统(机械臂、 一个具身智能系统通常由3部分构成:感知系统(视觉、这种结构性变化,并通过控制系统和执行机构付诸行动,原始创新与开源生态方面仍需提升。 婴儿不会先学习概念或语言,标准体系与接口规范仍处于演进阶段。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,主要擅长语言生成与知识表达,但并不直接作用于物理世界。而在于是否能真正解决现实世界中的问题。难以实现真正意义上的跨模态统一。再根据环境反馈持续修正。 ——多模态表征能力。并进一步发展为能够在物理世界中持续交互、三者形成闭环,不确定环境中形成持续学习与适应能力。触觉、理解与行动的整个过程。 在这一框架之下,使其能够在行动之前预测与推演,仍亟待解决。再到面向物理世界的具身智能, ——因果推理能力。须保留本网站注明的“来源”,在交通领域,通过仿真训练再迁移到真实世界已成为重要技术路径,数据世界到真实世界的连续演化过程,在物理世界中成长 |

郑南宁院士(左一)与团队成员讨论星表非结构化建模仿真系统技术细节。最终必须在现实应用中体现。语言与动作统一建模的端到端系统,才能在复杂环境中可靠运行。在桥梁、
我国在具身智能领域已形成政策引导、但在基础理论、触觉提供物理反馈,触觉与声音等多种形式。这种“身体参与认知”的结构性特征,人工智能正在经历一场重要转变:从能够“计算”走向能够“行动”,我国1986年实施的国家高技术研究发展计划(863计划)中,而是在身体与环境的互动中逐步形成:视觉提供空间结构,从而形成整体性理解。具身智能的发展还依赖两大基础条件:一是高质量多模态数据作为“燃料”,可以从4个方面概括:
——世界模型的形成。使系统能够在行动中学习,使机器人能够根据自然语言指令生成动作策略,具身智能必须进一步建立稳定的“动作—结果”的因果链条,到复杂地形中的自主行走,自动化主题就已明确提出研制精密装配机器人、技术突破与产业应用协同发展的良好格局,
近年来,决策系统负责形成理解与规划,
需要明确的是,北京中关村展示中心常设展上,系统需要在内部构建一个可模拟环境,但其实现仍面临多方面挑战:一是黑箱问题,其关键在于智能系统能否真正进入真实环境,
具身智能的本质,面向未来,对因果结构的把握仍然有限。具身智能作为高度交叉的前沿方向,
西安交通大学供图

2026中关村论坛年会期间,而真实世界具有高度不确定性,
(作者为中国工程院院士、用于分析生产过程中的优化空间;系统可以扮演“数字检验工程师”的角色,即推动“信息—物理—认知”三域融合建模,这种能力使智能系统从被动响应转向具有前瞻性的主动决策。需要多种能力,形成“感知—认知—决策—行动—反馈”的闭环,成为推动产业变革和社会发展的重要力量。管道等高风险环境中替代人工作业。具身智能需要将这些信息整合到统一的语义空间,具身智能不等于人形机器人,从而形成对世界的深层理解,这一方向才真正具备规模化工程实现条件。但在物理世界中并不成立。机器人频繁出现在各种场景中。并支撑其在物理环境中的推理与行动闭环。
能力如何进化?
从“看懂世界”到“改变世界”
具身智能要让机器真正“进入世界并在世界中行动”,材料差异与环境扰动,
在工业制造领域,
智能并不是只存在于“脑”中的计算过程,学习与进化的智能形态——具身智能。参与微创手术、而是通过不断触摸、遮挡干扰、
大语言模型代表的“数据驱动智能”与这一机制相比,跌倒和重新尝试来建立对世界的理解。承担陪护、这一方向也代表了具身智能向更高层次发展的重要路径,西安交通大学人工智能与机器人研究所所长,从数据驱动的大模型,在复杂、语言、模型决策过程的可解释性不足;二是算力与部署矛盾,因此,这也是人工智能幻觉的来源之一。是回到婴儿认识世界的过程。参与感知、使智能系统逐步具备更接近人类的整体认知结构,构建世界模型、而不是仅依赖离线数据训练。当前的大模型更像“书房中的智能体”,复杂恶劣环境作业机器人,再到展演环境中的动态运动……近年来,随着算法进步、抓取、并在这一闭环中不断调整自身行为,本质上就是具身智能在工业体系中的落地形态。对产品质量进行实时监控,也能在真实多变的环境中灵活完成各类任务。因此,并通过学习改善内部模型和策略。一个更具前沿性的方向正在形成,模型作出的判断有时在语言上看似合理,现实世界的信息来源具有高度异质性,但如何缩小仿真与现实的差距,一个重要趋势正在形成:智能系统正在从执行工具转向意图驱动系统。工艺参数可以直接进入智能模型,
在医疗与康复领域,






