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春晚“仿生奶奶”诞生记
新浪财经· 2026-02-17 05:33
公司核心技术突破 - 为2026年央视春晚定制了1:1还原真人演员的“仿生奶奶”,实现了从“形似”到“神似”的跨越 [2] - 仿生人面部采用32个微型电机精密布设,并将电机控制频率大幅提升6倍,使表情切换丝滑无卡顿 [2] - 在仿生人脖颈增加3个自由度,配合呼吸频率等细节,使其动作神态更贴合真人习惯,摆脱机械感 [4] 机器人运动控制与算法 - 人形机器人在十几平方米的舞台上完成空翻等高难度动作,要求动作精准到厘米,实现零失误表演 [5] - 团队搭建1:1排练场,通过累计更新300多条动作策略,使机器人练就“翻跟头不出格子”的绝技 [5][6] - 通过捕捉儿童杂技演员动作,将细节转化为指令,使机器人能模拟不同年龄段的运动姿态和“年龄感” [7] 产品设计与拟人化表达 - 团队为机器人打造差异化“性格”,如最小的机器人“小布米”拥有可爱造型和奶声奶气的语音,成为“团宠” [7] - 对“大笑”等细微动作反复雕琢,最终采用捶腿顿足等生动设计,增强机器人表演的趣味性和独特性 [8] - 整个项目历时一个多月日夜奋战,是科技与艺术的融合,展现了公司在仿生人与机器人领域的硬核创新实力 [1][8]
2个蔡明都来自北京
新浪财经· 2026-02-16 22:06
公司技术突破与产品展示 - 公司为2026年央视春晚定制了1:1还原真人演员蔡明的“仿生奶奶”仿生机器人 [1] - 技术团队通过全方位面部数据采集建模、重新精密设计与排布32个微型电机以适配春晚镜头要求 [1] - 为提升表情丝滑度,团队将电机控制频率大幅提升6倍,并基于海量视频资料定制表情生成系统,能精准复刻挑眉、瞪眼等微表情 [1] - 为增加“活人感”,团队在仿生人脖颈增加3个自由度,使其能配合语气和表情做出轻微转动与倾斜 [1] - 公司同时为春晚提供了进行高难度动作表演的人形机器人,能在十几平方米的舞台上与真人演员默契互动并完成后空翻、侧手翻等动作 [1] - 为解决舞台空间狭小的挑战,团队复刻1:1排练场地,通过累计更新300多条动作策略,最终使机器人练就“翻跟头不出格”的绝技,实现零失误表演 [1] - 团队通过捕捉儿童杂技演员的动作细节,赋予不同机器人以“年龄感”,使其展现出成年人的沉稳、少年的活泼及儿童(如“小布米”)的萌态等差异化性格 [1] - 团队在细节上反复雕琢,例如为机器人设计并实现了捶腿顿足的大笑等生动有趣的动作 [1] 公司市场影响与未来计划 - 此次春晚演出是科技与艺术的完美融合,展现了公司的硬核创新实力,并使其站在了全球观众面前 [1] - 公司首席营销官介绍,新的一年计划将春晚上展现的人形机器人和仿生机器人产品,更广泛地落地至教育、文旅、演出等多元市场 [1]
独家揭秘:“两个蔡明”春晚同台背后的仿生黑科技
新浪财经· 2026-02-16 21:20
公司核心事件与成就 - 松延动力(Noetix Robotics)作为2026年央视春晚仿生人形机器人独家合作伙伴,成功将1:1还原蔡明外形的仿生机器人搬上舞台,实现了从“人模仿机器”到“机器模仿人”的跨越[3][4] - 公司自研的第三代仿生机器人“小诺(Hobbs 3.0)”凭借精确的唇形匹配和逼真的面部表情动作,获得了登上春晚舞台的契机[7] - 为满足春晚演出要求,公司组建了不到20人的“春晚突击队”,在极短时间内完成了研发,并将仿生机器人头部尺寸比标准版缩小了30%以适应演员比例[9][10] - 公司在春晚上实现了“行业级的创新”,打造了仿生机器人的“协同动作体系框架”,通过采集并分析演员数据,让机器人具备生动的“生息感”,以克服恐怖谷效应[11] - 此次春晚表演是对公司创业初期选择专注“仿生人头”这一核心交互部件战略正确性的验证[11] 公司技术战略与路径 - 公司认为仿生人头是人形机器人迈向通用交互的最高壁垒,是进入人类社交密集型场景和家庭的第一交互入口[13] - 与行业多数玩家优先发展“四肢”和“大脑”不同,公司自创立之初就认定强交互与强情感共鸣能力是人形机器人终局所必需的[13] - 在技术路线上,公司在2024年初放弃了主流的“线驱方案”,转而采用更硬核的“电机直驱+连杆”方案,该方案虽提高了机械排布复杂度,但实现了可数字化建模、精确控制、双向驱动以及大规模工业化量产[18] - 公司构建了完整的软硬件技术体系,核心是多模态交互大模型(“大脑”)负责理解与决策,自研的“D2P”(数字到物理)算法(“小脑”)负责将表情序列实时转化为电机指令,驱动面部细节[20] - 公司通过构建模块化、平台化的通用开发平台,将仿生人头拆解为可调节的功能模块,大幅提升了开发效率和可复用性,使春晚项目从扫描到初版成型仅用不到一个月[24] 产品化与商业化进程 - 2024年5-6月,公司完成第一代仿生人头研发,但初期样机仅能演示,存在结构耐久性不足、无法保证2000小时使用寿命等问题,尚不具备产品交付能力[21] - 从2024年8月底开始,公司用4-6个月时间完成产品化迭代,对所有组件进行耐久性测试,实现了至少2000小时的使用寿命,完成了从样机到可量产产品的关键跨越[22][23] - 公司已将高精度仿生头成本压缩至行业此前难以想象的区间,使其从电影特效级产品转变为可规模销售的产品,成本下降的关键在于核心执行器与关键工艺的垂直整合以及未来量产带来的供应链成熟[28][29] - 公司面临的长期核心命题是探索商业确定性,关键在于将仿生人头从一次性定制工程转化为标准化产品[25][27]
多举措提升公共服务水平 “以爱护航+科技助力”让残疾人生活更无“碍”
央视网· 2025-12-04 06:22
残疾人福利与公共服务提升 - 中国有约8500万残疾人,“十四五”以来福利制度建设推进,关爱保障水平明显提升 [1] - 江苏泰州成立残疾人辅助性就业项目调配中心,通过挖掘技术门槛适中、订单充足、附加值可观的项目,帮助残疾人在家门口培训和就业,实现增收 [1] - 北京石景山区残疾人职业康复中心定期开展书画培训,涵盖书法笔法讲解、绘画理论与实践技巧教学,为不同残疾类别的学员提供技能学习和交流平台 [3] - 辽宁沈阳的无障碍影厅通过真实现场音响和贴切配音,为视障人士提供沉浸式观影体验,并配备志愿者提供一对一服务 [5] 科技赋能残疾人生活与康复 - 人工智能、脑机接口、仿生技术等科技正帮助残疾人跨越障碍,迈向更智能包容的无障碍世界 [6] - 智能仿生腿技术帮助截肢者林韵实现攀岩、冲浪、跳伞等运动,并在60秒内完成垂直攀登,该技术不仅提供身体支持,更带来心理上的积极转变 [6][8] - 智能助盲产品如AI眼镜能帮助视障人士独立出行、指路、阅读文字,并辅助识别药盒,解决日常生活中的痛点 [10][12] - AI手语识别系统帮助听障运动员跨越沟通障碍,例如在广州市残疾人体育运动中心,听障游泳运动员通过智能手语翻译软件与教练沟通训练情况 [14][16] - 脑机接口精准神经调控技术为孤独症患者提供治疗,例如一名10岁患儿接受该技术治疗三年后已取得积极进展 [18]
解锁科技助残超有“智” 前沿技术集中爆发让“不可能”成为日常
央视网· 2025-12-03 16:06
核心观点 - 前沿科技如人工智能、脑机接口和仿生技术正被应用于助残领域,旨在为约8500万中国残疾人创造更智能、包容的无障碍环境,并解锁新的应用场景 [1] 智能仿生技术 - 智能仿生腿通过传感器采集神经信号并利用算法控制关节,使肢体障碍者能够参与攀岩、冲浪和跳伞等运动 [3] - 新生代智能仿生手可实现五指自由控制,为用户提供接近找回失去肢体的体验 [3] 脑机接口与神经调控 - 四川成都前沿类脑人工智能创新中心利用脑机接口神经精准调控技术辅助治疗孤独症,通过佩戴内置传感器的设备实时捕捉脑电波变化以生成诊断报告 [5] - 该中心已为超过6000名适龄儿童提供脑功能评估和孤独症辅助诊断,诊断准确率超过90% [5] - 该技术旨在形成从筛查、诊断到调控的完整治疗闭环 [8] 人工智能辅助设备 - 视障人士可通过佩戴AI眼镜实现精准畅行,并能准确分辨和锁定药盒 [8] - 全国首个用于听障人士康复训练的AI智能体在粤港澳大湾区投入使用,该智能体通过AI技术识别归纳多种常见的构音障碍类型 [10] - 经模型优化压缩后,该应用可在手机小程序上运行,覆盖电话接听、面对面交流和语言康复训练等场景 [10] 行业技术展望 - 行业参与者致力于下一代仿生手的研发,目标不仅是实现控制,还能为用户提供触觉反馈 [6]
智能仿生技术助力残障人士“无碍”生活、找回自我
央视网· 2025-12-03 15:19
行业市场与需求 - 中国残疾人群体规模庞大,约有8500万人,构成了辅助技术产品的巨大潜在市场 [1] - 人工智能、脑机接口和仿生技术等前沿科技正被应用于帮助残疾人克服障碍,推动社会向更智能、更包容的无障碍世界发展 [1] 产品技术与应用 - 智能仿生腿能够帮助下肢残疾者应对草地、沙地等复杂路面,并支持进行攀岩、冲浪和跳伞等高强度运动 [3] - 智能仿生手能够帮助上肢残疾者完成开瓶盖、剥水果皮等精细日常动作,甚至实现弹钢琴等复杂技能 [3][5] - 相关技术产品持续迭代更新,用户正在尝试新一代仿生手以解锁更多新技能 [5] 用户案例与成效 - 用户林韵在佩戴智能仿生腿后,能够在不到60秒的时间内完成垂直攀岩,生活自主性和活动能力得到极大提升 [3] - 用户周键在装配智能仿生手三年后,已能轻松完成日常精细动作,并持续学习新技能如弹钢琴 [3][5]
街道一条短视频带火小微企业“黑科技”
杭州日报· 2025-09-24 09:57
公司近期动态与市场反应 - 公司产品因街道发布的短视频意外走红 订单量增加上百台 产能已拉满 [1] - 产品受到物业公司 文旅景区 度假酒店 学校 医院及高端别墅项目等多元客户群体关注并上门洽谈 [1] - 公司未来计划持续研发迭代 开发更适合家庭庭院和小型商用的型号 深化AI数据算法 并积极开拓海外市场 [4] 产品核心技术特点 - 产品为智能呼吸式捕蚊器 主打无化学药剂 仿生诱捕的绿色理念 [2] - 产品原理是通过转换空气中的二氧化碳模拟人体呼吸浓度以吸引蚊虫 再利用气流将其吸入灭蚊舱进行物理灭蚊 [2] - 仿生技术避免了抗药性问题 也无需担心化学药剂对人体或环境的影响 [2] - 产品配备二维码 用户可扫码查看实时工作记录和捕蚊量统计图 汇集的数据能反馈环境蚊虫变化并为公共卫生治理提供参考 [2] - 产品在蒋村街道布置55台 最高峰时一天能捕捉3万只蚊子 [2] 产品研发背景与政府支持 - 研发团队因街道毗邻西溪湿地公园蚊虫困扰问题而确立打造无蚊空间的初衷 [1] - 产品由企业历时三年研发完成 [2] - 在公司面临研发周期长 市场前景不明等难题时 蒋村街道提供了研发和试点场地 并成为产品体验官和推广伙伴 [3] - 街道在研发过程中组织调研并提出改进意见 例如促使团队增加氛围灯功能 使设备在冬季可作景观灯 实现夏季灭蚊 冬季美化的双重用途 [3]
Nature Communications发表!北大团队用可解释模态分解方法赋能侧线感知,实现机器鱼高精度、多场景运动估计!
机器人大讲堂· 2025-09-14 12:06
研究突破 - 北京大学团队提出融合模态分解与物理建模的可解释数据驱动框架 解决仿生机器鱼自主运动状态估计难题 [1] - 方法基于人工侧线传感器时空压强数据 通过本征正交分解提取主导模态并结合Lighthill压强理论解释物理含义 [2] - 框架在动态摆动参数 不同鱼体形态及尾流干扰复杂流场中均展现出色鲁棒性与泛化能力 [4] 技术原理 - 压强数据分解为三个主导模态 分别对应鱼体前进运动 摆动运动及两者耦合产生的压强变化 [6] - 代表前进运动的模态系数与游动速度呈显著二次函数关系 可直接用于速度和轨迹精确估计 [10] - 基于模态信息预测最少传感器数量及最优位置 并通过流场可视化解析分布特点及流体力学原理 [13] 应用价值 - 为水下仿生机器人提供高效可靠自主感知策略 开辟人工侧线系统设计与应用新思路 [4] - 适用于不同形态鱼类模型包括盒子鱼形和鳗鱼形 展现跨形态通用性 [14] - 推动仿生技术与数据驱动方法融合 为水下机器人智能化自主化协同化发展开辟新技术路径 [16]
汉王科技将发布仿生机器鸟与智能机器狗
新浪科技· 2025-08-04 13:18
公司动态 - 汉王科技将在2025世界机器人大会展示仿生机器鸟与智能机器狗两款产品,主题为"仿生致知 智成身具" [1] - 公司展位位于北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心C203展位 [3] - 展示产品包括具有飞行能力的仿生扑翼机器鸟和具备巡检功能的智能机器狗 [3] 行业展会情况 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办 [1] - 展会预计吸引200余家国内外机器人企业参展,较去年增长25% [1] - 参展企业将带来1500余件展品,其中100余款为新品首发,数量是去年的近两倍 [1]
IEEE TRO发表!华科团队打造仿生隔振 + 负载调控的“双减压”悬浮背包,破解越野负重痛点
机器人大讲堂· 2025-06-07 18:43
主动悬浮背包技术突破 - 传统背负系统存在缺陷:将垂向惯性冲击直接传递至使用者,导致肌肉疲劳与关节损伤 [1] - 主动悬浮背包创新点:融合可穿戴技术与主动控制机制,动态调节负载与人体相对运动,降低冲击力并提升代谢效率 [1] - 当前研究瓶颈:控制策略过度依赖稳定节律,对复杂步态与突发扰动适应性不足 [1] 生物启发式设计原理 - 肩-腰双支撑结构:模仿人体腰部与肩部协同负载传递机制,通过可控负载转移实现压力合理分配 [3] - HSLDS仿生模型:借鉴鹤类腿部非对称支撑和非线性弹性响应结构,首次应用于背包系统以抑制振荡 [3][14] - 分离式背板设计:通过机械连接将肩部负载部分转移至腰部,改变传统单点支撑模式 [7] 核心技术创新 - 串联弹性执行器(SEA):引入弹性元件缓冲振动冲击,同时主动调节负载运动,降低动载荷传递 [8] - 双质量耦合振荡模型:量化分析电机驱动单元在肩腰负载转移中的力学作用与调节机制 [9] - 统一控制框架:整合负载转移与振荡隔离功能,包含期望轨迹生成和位置控制两大模块 [16][18] 实验性能数据 - 平地行走:肩部压力均值降低45.7%,代谢效率提升18.68% [21] - 楼梯场景:肩部压力峰值降低48.4%,代谢效率提升9.58% [23] - 复杂地形:负载最大加速度减少44.6%,代谢效率提升12.35% [24] - 山地环境:验证系统在真实不规则地形中的适应性 [27] 应用前景与研究方向 - 目标场景:军事巡逻、应急救援、野外探险等高强度负重任务 [29] - 未来方向:开发智能感知与自适应控制技术,提升复杂地形动态调节能力与耐久性 [29] - 学术成果:发表于《IEEE Transactions on Robotics》,获国家自然科学基金等项目支持 [6][7]