来源:环球网

【环球网科技报道 记者 郑湘琪】打破三项人类世界纪录,全自主赛事竞逐——这是荣耀机器人闪电在第二届世界人形机器人运动会上留下的两个关键标签。从备赛期百米9秒32,到决赛8秒83,闪电在真实比赛中不断刷新自己的极限。而这些数字背后,是动力输出、运动控制、系统协同与整机稳定性共同构成的工程能力。它们在高强度真实环境中持续迭代,并最终稳定兑现。


(资料图)

短跑看爆发,中距离看平衡,长距离看耐力,闪电的100米、400米和1500米三项竞速连在一起,恰好构成了一套完整的运动能力闭环。对荣耀而言,这场赛事的意义不止于竞速本身,而在于验证了物理AI时代机器人必须具备的底层能力。这些在极限赛场上锤炼出的能力,最终也会沉淀为下一代终端的工程底色。

走向实干的必修课:从“跑得快”到“站得稳”

在机器人竞速的语境里,“快”和“稳”是两个独立命题。闪电在百米赛后的一个细节被外界反复提及:高速冲刺撞上安全墙后,它只后退两步便重新拉回重心,稳稳站定。特斯拉CEO马斯克也转发了这段视频。事实上,对一台机器人来说,这个动作的含金量,甚至比撞线那一刻更高。

据荣耀技术团队介绍,高速冲刺后的急停与稳定,需要同时解决三个问题。首先是瞬态感知与响应,撞击瞬间传感器数据剧烈波动,系统必须在毫秒级时间内解算出失衡角度与速度。其次是柔性控制与抗冲击吸收,电机需要瞬间从高扭矩输出模式切换为吸能缓冲模式,像人类屈膝缓冲一样吸收冲击力,避免机械结构受到刚性破坏。第三是动态重心恢复,系统需要在极度失衡状态下计算出反向落脚点,并驱动腿部电机极速后退迈步“接住”重心,任何千分之一秒的误差都可能导致摔倒。

三重能力在毫秒间协同,让闪电在高速冲击下完成了一次教科书式的平衡恢复。但赛场不是终点,荣耀更想验证的是,当机器人以极限速度奔跑、急停、承受冲击时,它身上的每一套系统是否足够可靠。荣耀的技术团队很清楚,未来机器人进入工厂巡检、门店服务等真实场景,意外碰撞和外部干扰是常态。能不能在极端物理冲击下保持平衡与稳定,是机器人从炫技走向实干必须跨过的一道坎。

这正是荣耀选择让机器人参加运动赛事的原因所在——体育赛事提供了一个直观、可量化的极限能力测试场。跑步看似简单,却能把机器人最底层的能源、动力、控制与结构能力全部调动起来,而这些正是未来进入真实应用场景的必备基础。相比实验室里的参数测试,真实赛场中的碰撞、弯道、对手干扰与长时间连续运行,构成了更接近实际应用的极限工况。

夯实同源技术底座,卡位物理AI时代

荣耀在机器人领域的技术积累,并非从零起步,而是成长于长期深耕智能终端的工程底座之上。人形机器人与智能手机虽在产品形态上相距甚远,但在能源供给、热管理、多模态感知、精密制造与可靠性工程等领域,拥有大量同源的底层工程方法。

这条“同源”逻辑在闪电和元气仔身上已有具体体现。能源方面,荣耀将青海湖电池在能量密度与安全性上的技术积累,应用到机器人能源系统,并针对机器人脉冲大电流放电工况做了定制化适配。动力方面,荣耀在消费电子领域积累的电磁仿真与驱动控制方法论,成为自研一体化下肢关节模组的基础,峰值扭矩达到400牛米。热管理方面,荣耀将手机、PC散热架构整合升级,为机器人搭载液冷与风冷双散热方案,保障长时间高负荷运行。制造方面,荣耀国内手机行业首家L4智能制造工厂积累的精密装配与一致性控制能力,为机器人从技术样机走向产品化提供了基础。

更值得关注的是,这套技术路径并非单向输出。在阿尔法战略的牵引下,荣耀消费电子领域的软硬件技术积累,为机器人技术升级提供支撑;而机器人赛事的高速、高负载、强扰动极限测试场景,则成为终端核心技术优化升级的“压力实验室”。这意味着,机器人在赛场上验证的一系列能力,将沉淀为可复用的技术底座,成为下一代终端产品的工程基因。

即将于9月28日发布的Magic9系列将承接这一“冠军同源”技术成果,在续航、散热与可靠性设计上融入机器人在真实赛场中积累的数据与经验。从手机到机器人,再从机器人回到手机,这条双向验证路径正在成为荣耀技术体系的独特标签。

从更远的视角来看,荣耀对机器人的布局,是阿尔法战略面向物理AI时代的一次前瞻卡位。当AI的进化从参数竞赛转向真实世界的价值创造,智能终端的边界正在被重新定义。而荣耀正在让AI在物理世界中被训练、被验证,最终内化为可规模化的终端能力。这不只是一场关于速度的竞赛,更是一场关于智能如何真正抵达生活的探索。

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