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掃地機器人鼻祖iRobot破產(chǎn),創(chuàng)始人怒噴人形機器人浪潮

   時間:2025-12-16 09:31:13 來源:DeepTech編輯:快訊 IP:北京 發(fā)表評論無障礙通道
 

2025 年 12 月 14 日,曾定義掃地機器人行業(yè)的鼻祖 iRobot 宣布根據(jù)美國破產(chǎn)法第 11 章申請破產(chǎn)保護。

根據(jù)公司披露的方案,iRobot 已與其主要債權(quán)方、代工廠、總部位于深圳的 Picea Robotics Co.(杉川)及其全資子公司 Santrum Hong Kong Co. 達成重組支持協(xié)議,在法院監(jiān)督下完成債務(wù)重組與股權(quán)重置。重組完成后,杉川將獲得 iRobot 的全部股權(quán)。

也就是說,在 iRobot 現(xiàn)金流枯竭且無力償還供應(yīng)鏈債務(wù)的情況下,杉川實際上通過免除債務(wù)的方式收購了公司資產(chǎn)。

iRobot 將這一交易描述為“推動長期增長計劃的戰(zhàn)略選擇”,但對外界而言,這更像是一家技術(shù)先驅(qū)在長期虧損、收購失敗與產(chǎn)業(yè)格局逆轉(zhuǎn)之后,所能爭取到的最后體面結(jié)局。

幾乎在同一時間,《紐約時報》刊登了一篇對 iRobot 創(chuàng)始人 Rodney Brooks 的報道。在文中,這位機器人領(lǐng)域的奠基者之一,卻毫不客氣地向當下如火如荼的人形機器人浪潮開噴。

事實上,這并不是 Brooks 第一次向人形機器人潑冷水,去年 9 月,其在個人博客上發(fā)表了一篇數(shù)萬字的技術(shù)檄文:《為什么今天的人形機器人學不會靈巧性》(Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity)。

Brooks 出生于澳大利亞,1972 年進入阿德萊德的弗林德斯大學,恰逢一批逃離“布拉格之春”后的東歐數(shù)學家來到該校,讓他接受了系統(tǒng)而嚴謹?shù)臄?shù)學訓練。更重要的是,他每周日可以獨占學校唯一的一臺大型機,連續(xù)折騰 12 個小時。

1984 年,他在斯坦福任教期間聯(lián)合創(chuàng)辦了第一家 AI 公司,在家用 Sun Microsystems 工作站寫代碼,每天早上把存儲磁帶用 FedEx 寄往硅谷。

受到昆蟲啟發(fā)后,他在 20 世紀 80 年代開發(fā)了能夠自主運動的機器人,并于 1990 年聯(lián)合創(chuàng)立了后來稱為 iRobot 的公司。1993 年,他和學生開始研發(fā)人形機器人 Cog,試圖從認知科學角度探索智能與感知的關(guān)系。這一思路帶來了成功,也曾讓他大膽預(yù)言:機器人終將無處不在。

但即便到了世紀之交,人形機器人依然無法商業(yè)化。

隨后二十多年的工程與產(chǎn)業(yè)實踐,重塑了他的判斷。圍繞 Roomba 的商業(yè)化過程,讓 Brooks 切身意識到,機器人真正的難題不在概念與原型,而在制造、部署與長期可靠性。他曾提醒學生,研究成果只是填滿了一小格方紙,而真正決定成敗的,是那些不屬于論文范疇的工程現(xiàn)實。

除了 iRobot,他曾創(chuàng)立 Rethink Robotics,嘗試將協(xié)作機器人引入制造業(yè);又在 2019 年聯(lián)合創(chuàng)辦 Robust.AI,聚焦于讓機器人在真實、混亂的環(huán)境中具備可靠的協(xié)作能力。這些公司有的未能走通商業(yè)化路徑,有的仍在探索之中。

也正是在這一過程中,Brooks 完成了從探索人形可能性到警惕形態(tài)幻覺的轉(zhuǎn)變。這位一生致力于將智能機器引入現(xiàn)實世界的人,最終站在了當下熱潮的對面,成為質(zhì)疑者之一。

在《紐約時報》以及個人技術(shù)博客中,Brooks 對當下人形機器人熱潮給出了極為一致的否定判斷。在他看來,這一輪浪潮的問題不在于進展是否足夠快,而在于整個行業(yè)正在被一套錯誤的判斷體系與技術(shù)順序所牽引。

首先,機器人的靈巧性無法速成。Brooks 指出,過往被視為“暴力學習”成功范例的語音識別與計算機視覺,本質(zhì)上都建立在高度工程化的數(shù)據(jù)前端之上,而非單靠模型規(guī)模。當下人形機器人試圖通過觀看人類操作視頻來學習靈巧動作,這在他看來既沒有獲取正確的數(shù)據(jù),也沒有學習正確的對象。

核心瓶頸在于觸覺。人類手部無毛皮膚中約分布著 1.7 萬個觸覺感受器,僅指尖就有約 1,000 個,相關(guān)研究已發(fā)現(xiàn)至少 15 類觸覺相關(guān)神經(jīng)元。而在觸覺分辨率、反饋帶寬和多模態(tài)整合能力上,當前任何人形機器人系統(tǒng)都與人類存在數(shù)量級差距。

基于此,Brooks 判斷:即便只追求最低限度的靈巧操作能力,人形機器人距離首次實現(xiàn)可盈利部署,仍至少需要十年以上時間。

其次,是一個常被忽視卻至關(guān)重要的問題,安全性。全尺寸、能夠行走的人形機器人,為了保持直立姿態(tài),需要持續(xù)向系統(tǒng)中輸入大量能量。一旦失衡跌倒,它們就會變得極具危險性。從物理學角度看,危險性并非線性增長:如果機器人的體型翻倍,其潛在的破壞性能量將增加到原來的 8 倍。

他在個人博客中提到:“不要在三米以內(nèi)接近一臺正在行走的全尺寸人形機器人。”

基于這些判斷,Brooks 預(yù)測:15 年后能夠真正成功的類人機器人,很可能已經(jīng)徹底放棄人形。它們會使用輪式底盤,配備多只機械臂和高度專用的傳感器,而不是執(zhí)著于模仿人類的外觀。

第三,當前人形機器人敘事中,普遍存在一種對“端到端學習”的過度泛化。Brooks 指出,語音識別、計算機視覺和大語言模型的成功,并非源于從原始世界到結(jié)果的純學習,而是建立在高度工程化、強領(lǐng)域約束的前端結(jié)構(gòu)之上:語音依賴為人類聽覺打造的信號處理體系,視覺依賴模仿生物視覺皮層的卷積結(jié)構(gòu),語言模型則以人類書寫語言、token 化和嵌入機制為基礎(chǔ)。端到端學習真正發(fā)揮作用的,是在人類已經(jīng)明確界定了輸入形態(tài)與學習終點之后。

而在具身智能與人形機器人領(lǐng)域,這一前提尚不存在。與語言和視覺不同,觸覺與力覺至今缺乏成熟的數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸與重放體系,幾乎沒有可供學習的標準化前端。在正確的數(shù)據(jù)是什么尚未被工程化之前,試圖依靠視覺數(shù)據(jù)和規(guī)?;柧氈苯訉W會靈巧操作,本質(zhì)上是一種結(jié)構(gòu)性誤判。Brooks 認為,將端到端學習的成功經(jīng)驗簡單移植到人形機器人上,不僅難以復(fù)制既有突破,反而可能造成系統(tǒng)性的資源錯配。

從某種意義上說,Brooks 對當下人形機器人的熱潮也難辭其咎。正如 Robust.AI 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Anthony Jules 所言,“這一輪浪潮多少也有他的責任”。Brooks 曾于 1993 年啟動 Cog 項目探索人形可能性,也曾在 1999 年論文中將通用型人形機器人稱為“圣杯”。

如今,機器人領(lǐng)域正受到前所未有的關(guān)注,估值動輒數(shù)百億美元的融資案例不斷出現(xiàn),資本與宏大敘事以前所未有的強度加速匯聚。比如 Figure AI 累計融資超 20 億美元,1X Technologies 正尋求一輪最多達 10 億美元的融資......

但在 Brooks 看來,當下投入這一領(lǐng)域的數(shù)十億美元,本質(zhì)上是在為一系列昂貴卻無法規(guī)模化的訓練實驗買單,這些實驗最終難以支撐大規(guī)模量產(chǎn)。

他見證過太多所謂的技術(shù)預(yù)言:1987 年,德國工程師的自動駕駛汽車就已在歐洲高速上飛馳;1997 年,IBM“深藍”擊敗國際象棋大師;2016 年,AI 教父 Geoff Hinton 曾預(yù)測放射科醫(yī)生將在五年內(nèi)消失。如今,司機、棋手、醫(yī)生依然在場。

Brooks 堅持認為,自己不是唱衰,而是保持清醒。他依然相信,未來幾十年機器人會與人類并肩工作,甚至被稱為“類人”,但它們更可能有輪子、有多只手臂,而非真正的通用人形。

他計劃在未來幾年逐步淡出企業(yè)管理,轉(zhuǎn)而寫一本關(guān)于智能本質(zhì)的書,以及為什么人類在未來 300 年內(nèi)都無法人工創(chuàng)造智能。

“這是我一生都在追逐的夢想,”Brooks 談到 AI 時說,“我現(xiàn)在最討厭的詞就是通用人工智能。我們當年一直在朝這個目標努力!很快他們就會改口叫它‘超級智能’?!?/p>

“再往后也許就是超超智能了?!?/p>

 
 
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