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中信建投:看好泛人形機器人在物流分揀場景率先應(yīng)用

時間:2025-08-18 16:21:46 推薦 366

中信建投研報表示,為實現(xiàn)物流分揀作業(yè),泛人形機器人(非完全人形)需要具備多模態(tài)感知和端到端大模型能力。我們認為當(dāng)前硬件端泛人形機器人已經(jīng)達到物流場景商業(yè)化的門檻,但國產(chǎn)具身模型端距離真正落地仍有一定提升空間。從經(jīng)濟性來看,在2年收回成本的假設(shè)下,泛人形機器人的投入產(chǎn)出比與分揀工人已經(jīng)持平。我們認為今年下半年泛人形機器人在物流場景會逐步從demo場景轉(zhuǎn)向交付客戶試用,等客戶驗證后明年有望迎來爆發(fā)增長。

全文如下

中信建投:看好泛人形機器人在物流分揀場景率先應(yīng)用

為實現(xiàn)物流分揀作業(yè),泛人形機器人(非完全人形)需要具備多模態(tài)感知和端到端大模型能力。我們認為當(dāng)前硬件端泛人形機器人已經(jīng)達到物流場景商業(yè)化的門檻,但國產(chǎn)具身模型端距離真正落地仍有一定提升空間。從經(jīng)濟性來看,在2年收回成本的假設(shè)下,泛人形機器人的投入產(chǎn)出比與分揀工人已經(jīng)持平。我們認為今年下半年泛人形機器人在物流場景會逐步從demo場景轉(zhuǎn)向交付客戶試用,等客戶驗證后明年有望迎來爆發(fā)增長。

為實現(xiàn)物流分揀作業(yè),泛人形機器人(非完全人形)需要具備多模態(tài)感知和端到端大模型能力。物流分揀動作主要分為包裹檢測、抓取與翻轉(zhuǎn)、條碼識別、路徑規(guī)劃、投遞歸位等步驟,需要人形機器人具備多模態(tài)感知能力(視覺、觸覺、力覺等)和自主決策的端到端大模型能力。

我們認為當(dāng)前硬件端泛人形機器人已經(jīng)達到物流場景商業(yè)化的門檻,但國產(chǎn)具身模型端距離真正落地仍有一定提升空間。從分揀效率來看,1)海外:Figure02效率已接近正常工人?;贖elix神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),F(xiàn)igure02處理一件包裹的平均時間為4.05秒。而正常熟練分揀工人的單個標(biāo)準(zhǔn)小件快遞分揀效率為3-5秒。2)國內(nèi):智元精靈G1分揀速度較熟練工人仍有一定距離。此外,我們也需要注意,在分揀質(zhì)量和應(yīng)對異常的處理上,泛人形機器人較熟練工人仍有差距。

經(jīng)濟性方面,現(xiàn)階段分揀場景泛人形機器人替代工人處于臨界點。假設(shè)分揀場景的單個工位工人2班倒,一人工作8小時,單人年工資10萬元,而泛人形機器人成本40萬元,單日工作時長20小時,工作效率約為工人80%。在2年收回成本的假設(shè)下,泛人形機器人的投入產(chǎn)出比與工人已經(jīng)持平,隨著泛人形機器人硬件成本和智能化水平提升(體現(xiàn)在產(chǎn)出效率),終端客戶基于降本增效目的有替換工人的動力。

模型方面,F(xiàn)igure和智元具搭載自研具身模型。Figure02搭載Helix具身智能模型。智元精靈G1由端到端數(shù)據(jù)驅(qū)動具身算法,通過海量真實數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的“大腦”,能像人類一樣實時感知環(huán)境、理解任務(wù)、并自主精準(zhǔn)執(zhí)行操作。數(shù)據(jù)采集和模型迭代方面,智元攜手德馬科技共建訓(xùn)練與數(shù)據(jù)采集工廠,F(xiàn)igure在快遞流水線上進行實訓(xùn)。

展望后續(xù),我們認為今年下半年泛人形機器人在物流場景會逐步從demo場景轉(zhuǎn)向交付客戶試用,等客戶驗證后明年有望迎來爆發(fā)增長,海外由于人工成本更高昂,將會是物流場景落地的首選。建議關(guān)注有望憑借二次開發(fā)能力獲得超額溢價的整體方案解決商、商業(yè)化落地進展領(lǐng)先的本體廠對應(yīng)的核心供應(yīng)商。

(文章來源:第一財經(jīng))

來源:東方財富網(wǎng)