這種判斷正在得到越來(lái)越多企業(yè)的呼應(yīng)。

2026年初,芯片公司Arm宣布成立專門的“Physical AI”業(yè)務(wù)部門,將機(jī)器人與汽車業(yè)務(wù)整合在同一體系中,以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的智能機(jī)器人市場(chǎng)需求。

幾乎在同一時(shí)期,汽車芯片廠商 恩智浦半導(dǎo)體 也在公開(kāi)場(chǎng)合表示,“物理AI”正在成為工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人與智能設(shè)備的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。

這些變化背后,是人工智能能力結(jié)構(gòu)的一次重要轉(zhuǎn)移。

這種范式的轉(zhuǎn)變,標(biāo)志著AI正在從一種“咨詢工具”進(jìn)化為一種“執(zhí)行主體”。

2024年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予了約翰·霍普菲爾德(John Hopfield)和杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton),這被視為物理學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)融合的里程碑。正如諾貝爾委員會(huì)所言,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建基礎(chǔ)深深植根于物理學(xué)原理。而到了2026年,這種融合已經(jīng)從理論進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)實(shí)操。

過(guò)去的大模型主要解決認(rèn)知問(wèn)題——理解文本、生成圖像、回答問(wèn)題。但現(xiàn)實(shí)世界遠(yuǎn)比數(shù)字空間復(fù)雜。機(jī)器需要理解空間關(guān)系、物體屬性和因果關(guān)系,還必須在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)做出決策。

學(xué)術(shù)界對(duì)這一趨勢(shì)也給出了系統(tǒng)化解釋。一些研究將物理AI描述為一個(gè)包含“感知—認(rèn)知—行動(dòng)”閉環(huán)的智能體系,其中機(jī)器通過(guò)與環(huán)境的持續(xù)互動(dòng)來(lái)形成知識(shí),而不是僅依賴數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

02 機(jī)器人為AI賦予“肉體”

在具身智能概念如火如荼的當(dāng)下,物理AI最直觀的形態(tài)便是機(jī)器人。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù),目前全球運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)臺(tái),而隨著AI能力的提升,這一數(shù)字仍在快速增長(zhǎng)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),未來(lái)幾十年機(jī)器人將在制造、物流和服務(wù)業(yè)中承擔(dān)越來(lái)越多的任務(wù)。

在MWC 2026的現(xiàn)場(chǎng),中國(guó)企業(yè)在具身智能領(lǐng)域的表現(xiàn)驗(yàn)證了這一趨勢(shì)。智元機(jī)器人、宇樹科技、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心等機(jī)構(gòu)展示的產(chǎn)品,其核心突破并不在于“長(zhǎng)得像人”,而在于它們對(duì)空間智能的掌握。

在技術(shù)日新月異的推動(dòng)之下,機(jī)器人行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)架構(gòu)升級(jí)。過(guò)去的工業(yè)機(jī)器人通常是高度專用化的設(shè)備,每一臺(tái)機(jī)器只負(fù)責(zé)單一任務(wù)。如今結(jié)合AI系統(tǒng)后,機(jī)器人開(kāi)始具備更強(qiáng)的通用能力,可以在不同場(chǎng)景之間快速切換。

行業(yè)人士普遍認(rèn)為,這種變化將重新定義自動(dòng)化的邊界。隨著硬件成本下降和AI能力提升,機(jī)器可能在未來(lái)十年內(nèi)承擔(dān)大量重復(fù)性勞動(dòng)。

但物理AI的應(yīng)用范圍遠(yuǎn)不止機(jī)器人。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,AI需要實(shí)時(shí)理解道路環(huán)境并做出決策;在工業(yè)制造中,AI可以用于設(shè)備預(yù)測(cè)維護(hù)和生產(chǎn)調(diào)度;在智慧城市和智能建筑系統(tǒng)中,AI也被用于監(jiān)控與管理復(fù)雜基礎(chǔ)設(shè)施。

一些公司甚至嘗試通過(guò)模擬真實(shí)世界來(lái)訓(xùn)練AI模型。以商湯科技推出的“開(kāi)悟”生成式世界模型為例,它不僅是一個(gè)高精度的虛擬環(huán)境,更是一套能夠理解并預(yù)測(cè)物理演變的認(rèn)知系統(tǒng)。依托商湯絕影的產(chǎn)業(yè)積淀,“開(kāi)悟”能自主生成符合真實(shí)物理邏輯的長(zhǎng)尾場(chǎng)景,使自動(dòng)駕駛與機(jī)器人系統(tǒng)在進(jìn)入現(xiàn)實(shí)世界前,便已在“數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室”中完成了數(shù)億次的極端工況演練。這種模式正在重塑具身智能從虛擬到現(xiàn)實(shí)的遷移范式。

03 AI成為能源產(chǎn)業(yè)的“中樞神經(jīng)”

如果說(shuō)機(jī)器人是物理AI最直觀的應(yīng)用場(chǎng)景,那么能源系統(tǒng)則代表另一條更為復(fù)雜的技術(shù)路徑。

近年來(lái),隨著新能源比例不斷提升,電力系統(tǒng)的復(fù)雜度正在顯著增加。天氣變化、電力市場(chǎng)價(jià)格以及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)都會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行效率。因此,一些企業(yè)開(kāi)始嘗將AI引入電力系統(tǒng)管理。其中,遠(yuǎn)景科技集團(tuán)提出了將人工智能與能源系統(tǒng)深度融合的思路。

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)董事長(zhǎng)、遠(yuǎn)景能源創(chuàng)始人張雷指出,傳統(tǒng)大模型主要用于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景,而能源系統(tǒng)屬于復(fù)雜的物理系統(tǒng),其運(yùn)行必須遵循物理規(guī)律和工程約束,因此需要新的AI模型體系。

在新型電力系統(tǒng)中,由于氣象資源的隨機(jī)性和波動(dòng)性,傳統(tǒng)的調(diào)度手段已難以應(yīng)對(duì)多變的場(chǎng)景。遠(yuǎn)景推出的“伽利略AI風(fēng)儲(chǔ)一體機(jī)”及其背后的“天樞”能源大模型,本質(zhì)上就是將物理控制作為核心,將風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)能系統(tǒng)與AI模型結(jié)合,通過(guò)云、邊、端協(xié)同實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制和優(yōu)化調(diào)度。

從行業(yè)視角看,這種探索體現(xiàn)出物理AI的另一種形態(tài)——即通過(guò)AI對(duì)復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化,而不僅僅是控制單一設(shè)備,將能源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)從簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)設(shè)施堆疊到“智能體生態(tài)”的轉(zhuǎn)變。

04 從算法競(jìng)爭(zhēng)到系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)

與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的AI不同,物理AI的競(jìng)爭(zhēng)不僅是算法競(jìng)爭(zhēng),更是一場(chǎng)系統(tǒng)工程的競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)完整的物理AI系統(tǒng)通常包含多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié):傳感器、計(jì)算芯片、網(wǎng)絡(luò)連接、控制系統(tǒng)以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)。只有當(dāng)這些要素協(xié)同工作,機(jī)器才有可能在現(xiàn)實(shí)世界中穩(wěn)定運(yùn)行。

這也是為什么越來(lái)越多科技公司開(kāi)始從單一技術(shù)走向系統(tǒng)化布局。

芯片企業(yè)正在開(kāi)發(fā)專門面向機(jī)器人和自動(dòng)駕駛的計(jì)算平臺(tái);通信企業(yè)嘗試將網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為支持AI運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施;機(jī)器人公司則在硬件與軟件之間尋找新的協(xié)同方式。

在這一過(guò)程中,產(chǎn)業(yè)鏈的重要性變得更加明顯。機(jī)器人、電機(jī)、傳感器和電池等核心組件,都依賴成熟的制造體系。只有當(dāng)這些供應(yīng)鏈形成規(guī)模,物理AI設(shè)備才有可能從實(shí)驗(yàn)室走向量產(chǎn)。

因此,一些行業(yè)觀察者認(rèn)為,物理AI的競(jìng)爭(zhēng)格局將不僅由技術(shù)決定,也與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密切相關(guān)。

05 寫在最后

如果回看過(guò)去二十年的技術(shù)發(fā)展,可以發(fā)現(xiàn)人工智能經(jīng)歷了幾個(gè)明顯階段。

早期AI主要集中在算法研究;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,AI成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心能力;而在生成式AI浪潮中,大模型成為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

如今,隨著機(jī)器人、自動(dòng)駕駛與工業(yè)AI的發(fā)展,人工智能正在從“信息智能”走向“物理智能”。

從機(jī)器人到能源系統(tǒng),從工業(yè)設(shè)備到城市基礎(chǔ)設(shè)施,越來(lái)越多行業(yè)正在將人工智能視為一種新的基礎(chǔ)能力。

技術(shù)周期的變化往往需要多年時(shí)間才能顯現(xiàn)。但從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)動(dòng)向來(lái)看,當(dāng)人工智能真正開(kāi)始“觸摸世界”時(shí),一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)階段已經(jīng)悄然展開(kāi)。

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