新华未来机遇对话丨光轮智能何仲:以物理真实仿真为底座打通数据、评测与部署闭环

  行业动态     |      2026-09-25 17:02

  

新华未来机遇对话丨光轮智能何仲:以物理真实仿真为底座打通数据、评测与部署闭环

  研究中心举办的新华未来机遇对话·闯关——从“演示级智能”到“规模化应用”具身智能高质量发展研讨会在京举行。光轮智能(北京)科技股份有限公司(以下简称“光轮智能”)产品策略总监何仲表示,从演示转向规模化落地,需要一套终身学习的基础设施,离不开大规模、高质量、多样化的数据供给,以及能够闭环迭代的评测体系。

  光轮智能致力于构建物理AI的持续学习基础设施,通过闭环的Real2Sim2Real基础设施打通真实世界数据、物理准确仿真、规模化评测与部署反馈,帮助在数据、评测与真实部署中持续学习、持续迭代,加速物理AI从研发走向真实世界。

  何仲介绍,公司以自研仿真平台为底座,业务覆盖仿真合成数据、人类视频数据和真机部署。早期从驾驶仿真合成数据切入,后延伸至具身智能仿真合成数据。

  当前,人类视频数据成为行业重要业务拓展方向。何仲提到,从趋势看,行业正在扩大人类第一视角数据的采集与训练应用规模,头部模型公司正快速扩大人类视频数据规模,最新模型的训练数据已达100万小时,数据规模提升后,模型任务成功率明显提高。光轮智能的EgoSuite人类数据,客户包括全球头部模型公司,优质数据已实现最高10倍复售率。光轮智能希望打造更高效的数据生产底座,建设数据运营能力,实现高质量、大规模、多样性的数据生产。

  何仲指出,行业加速规模化,数据供给要稳定且高质量才能提高客户复购意愿。在多样性层面,光轮智能控制单场景、单任务采集时长,在数据管线端到端生产环节通过技术手段增强数据多样性,避免重复片段和重复任务损害模型性能。

  在仿真层面,何仲认为,仿真必须越来越接近物理真实世界,不仅外观像,还要包含力反馈、摩擦系数等真实物理信息。光轮智能打造求解、测量、生产三位一体的SimFoundry全栈自研仿真平台。自建的数字采集工厂,可以通过测量真实物体的受力与运动响应,校准仿真中的物理参数和交互行为,同步会通过自研求解器进行物理求解,最后通过AI实现自动化生成。只有先保证真实,大规模仿真才有意义,否则规模越大偏差越大。

  评测方面,何仲强调,仿真是评测金字塔的底座,可规模化、可复现、可诊断。光轮智能打造的RoboFinals仿真评测平台,可以实现工业级规模化评测。通过评测把现场测试失败的结果带回,定位失败来源,判断是数据不足、场景偏差还是模态缺失,然后定向补采人类数据或仿真合成数据,迭代后再提升能力。

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  “未来,高质量数据标准、规模化评测将逐步建设。光轮智能希望与产业伙伴一起打好基础,让产品更适配更贴近现实,推动具身智能真正规模化落地。”何仲说。

  “新华未来机遇对话”系列研讨沙龙,旨在搭建高端智库交流平台,架起行业洞察趋势、凝聚共识、链接资源的桥梁。活动与业界人士共同聚焦未来产业发展,对行业热点、焦点、难点展开“头脑风暴”,以思想碰撞催生新思路,以集智聚力破解新难题。