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【SuperRadar社区论文推荐】毫米波雷达赋能具身智能,机器人也能“透视“”看清盒子内的小物件了

SuperRadar开源社区

胡庭恺,西南大学电子信息工程学院,计算机科学与技术专业在读博士研究生,主要研究方向为无监督毫米波雷达SAR成像,长期致力于毫米波雷达与深度学习的交叉融合研究,尤...

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世界模型如何重塑具身智能:从VLA到预测式机器人控制

音视频牛哥

​围绕“世界模型是不是机器人下一个奇点时刻”的讨论正在升温。过去几年,具身智能的发展重点集中在大模型、VLA(Vision-Language-Action)、模...

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EGO 灯语:硬件的"无声语言"

RabuPaw

在具身智能领域,EGO(Egocentric,第一人称视角)数据采集是一项基础而关键的工作。采集设备通常以头戴、眼镜安装或身体佩戴的形式部署在采集者身上,持续记...

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2026年中国具身智能三大产业技术路线对比:本体控制、VLA 模型与平台化架构研究

硅基人的 AI 制造笔记

据 IDC 预测,未来五年中国具身智能支出将由 14 亿美元增长至 770 亿美元,年复合增长率达 94%。随着具身智能从技术验证逐步进入真实应用,企业关注点从...

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具身智能团队的数据从哪里来?2026年VLA训练数据获取渠道完整指南

派大星的数据屋

语言模型可以在几周内从互联网摄取数万亿个Token。而机器人操作数据集必须逐条生成——每一条都需要一台实体机器人、一个真实或模拟的环境、一个任务定义,以及一名操...

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2026年具身智能训练数据资源推荐:从开源数据集到商业数据管线全览

派大星的数据屋

2026年,具身智能(Embodied AI)赛道正在经历一个关键的分水岭:「算法架构已相对成熟,数据规模与多样性成为制约模型泛化能力的最大瓶颈。」

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基于深度强化学习的具身智能机械臂视觉伺服抓取:从Isaac Gym仿真到腾讯云边缘部署

学习it

摘要:具身智能要求机械臂在物理世界中通过交互学习复杂操作技能。本文提出一套完整的“仿真训练-策略迁移-云边协同”技术方案,以视觉伺服抓取为任务,采用SAC+Tr...

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实战破局具身智能机械臂云端延迟:SCF+WASM+WebSocket 实时运动规划硬核调优

用户12566962

具身智能机械臂的典型架构是:端侧(机械臂/工控机)负责底层PID控制与传感器采集,云端(大模型+规划器)负责视觉语义理解与任务决策。然而,这个分工带来了三个致命...

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2026具身智能商业化拐点:从“技术验证”到“ROI闭环”,RaaS模式、动态定价与全生命周期成本实战

用户12583401

2026年8月,当人形机器人在技术层面接连突破Sim-to-Real、人机协作与数据基础设施后,行业却迎来了一场更为冷酷的“商业大考”:客户不再为技术参数买单,...

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2026 Frost & Sullivan 全球具身智能技术创新与应用白皮书

IT资讯研究所

腾讯科技 | 研究员 (已认证)

2026年Frost & Sullivan与腾讯云联合发布全球具身智能白皮书,指出产业正从单点突破迈向系统化落地,核心瓶颈是构建数据驱动、软硬协同的新一代基础设...

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