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鹿明聯(lián)席CTO丁琰:如何告別“臟、廢數(shù)據(jù)”,交付可復(fù)現(xiàn)的UMI數(shù)據(jù)?

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數(shù)據(jù)這個難題,一直在和具身從業(yè)者“相愛相殺”。

一方面,所有人都認(rèn)為高價值數(shù)據(jù)是決定機(jī)器人智能的關(guān)鍵,但另一方面,各種數(shù)據(jù)采集路徑依舊沒有統(tǒng)一。

不管是學(xué)習(xí)人類視頻、在仿真環(huán)境中生成無限合成數(shù)據(jù),還是使用觸覺手套、高精度機(jī)械臂、靈巧手等設(shè)備遙操,具身數(shù)據(jù)始終難以突破采集成本高、效率低、難規(guī)模化、不同本體互通難、泛化能力不足等問題。

甚至,國內(nèi)具身領(lǐng)域還出現(xiàn)了“數(shù)據(jù)四小龍”的名號。

在這個分類中,智元機(jī)器人被看作遙控真機(jī)數(shù)據(jù)派,銀河通用走仿真數(shù)據(jù)路線,它石智航則是人類視頻數(shù)據(jù)的代表,而大力落地UMI(無本體模仿學(xué)習(xí))的公司,鹿明機(jī)器人是有些代表性的一家。

鹿明機(jī)器人成立于2024年9月,創(chuàng)始人喻超是前追覓人形機(jī)器人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,擁有近10年具身機(jī)器人研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。曾帶隊(duì)完成了小米Cyberdog的研發(fā)量產(chǎn)項(xiàng)目。

過去一年,這家公司推出過多款機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品,還自主研發(fā)FastUMI Pro數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。這個系統(tǒng)是鹿明針對UMI落地的產(chǎn)品,也是它現(xiàn)在的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。


*鹿明的整機(jī)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

UMI是一種比較新興的數(shù)據(jù)采集模式。

根據(jù)一些定義,它的核心目標(biāo)是通過一套統(tǒng)一的數(shù)據(jù)表達(dá)與采集方式,覆蓋不同形態(tài)、不同自由度的操作系統(tǒng)。這種模式首先將人類示教、視覺感知和操作軌跡映射到一個獨(dú)立于具體機(jī)器人形態(tài)的中間空間,并利用硬件設(shè)備記錄完整的運(yùn)動軌跡和空間數(shù)據(jù),再經(jīng)過模仿學(xué)習(xí)算法的加工,把人類在現(xiàn)實(shí)世界中的自然操作轉(zhuǎn)化為機(jī)器人可學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)。

相比其他數(shù)據(jù)采集方式,UMI的主要特點(diǎn)是成本低、采集效率高,可以跨本體,能夠讓同一份操作數(shù)據(jù)在不同硬件平臺上被理解和學(xué)習(xí)。

2025年下半年,海外的兩個明星產(chǎn)品,Generalist的新模型Gen 0,以及Sunday Robotics,都采用了UMI。


*利用鹿明FastUMI Pro采集數(shù)據(jù),復(fù)現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)

鹿明機(jī)器人也設(shè)計(jì)了UMI 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)——FastUMI Pro。目前,這家公司已經(jīng)與三菱電機(jī)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、德馬科技等產(chǎn)業(yè)巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作,圍繞工業(yè)場景展開探索。

在最近的一場分享中,喻超稱,2026年,鹿明將達(dá)成超100萬小時的具身真機(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)能,目標(biāo)建設(shè)全球規(guī)模最大的高質(zhì)量真機(jī)數(shù)據(jù)集。

鹿明機(jī)器人的聯(lián)席CTO丁琰,此前在上海AI Lab擔(dān)任研究員,在一星機(jī)器人擔(dān)任過CTO,是國內(nèi)最早推動UMI落地的從業(yè)者之一。

他觀察到,現(xiàn)在UMI正處于快速落地的階段,但同時也有很多不為人知的問題:

首先,市場快速涌現(xiàn)出多種UMI數(shù)采設(shè)備,但訓(xùn)出來的UMI模型卻很少。

這是因?yàn)榇罅康腢MI數(shù)據(jù)從生成之初就不具備進(jìn)入訓(xùn)練管線的條件,也就是數(shù)據(jù)質(zhì)量不合格。

很多人認(rèn)為只要拿著夾爪、錄制一段視頻,就能生成UMI訓(xùn)練數(shù)據(jù)。但事實(shí)遠(yuǎn)非如此。真正的UMI 數(shù)據(jù),本質(zhì)上是 AI 對物理世界的“對齊”與“復(fù)現(xiàn)”。

可以訓(xùn)練的UMI數(shù)據(jù)必須滿足幾個條件。第一是每一幀視覺和空間位姿都要嚴(yán)格對齊。另外,UMI可以集成多個傳感器,每個傳感器之間也要做到毫秒級的同步。比如,一個人想去拿眼前的一瓶水,不對齊的話得反應(yīng)好幾秒,水就可能拿不起來。

而且,一個好的軌跡必須可以在物理空間運(yùn)動中可復(fù)現(xiàn)。本質(zhì)要求是希望UMI采集的數(shù)據(jù)是高一致性的、高密度的,并且有可復(fù)現(xiàn)的時序數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。


而且,現(xiàn)在很多數(shù)據(jù)是低質(zhì)量的“臟數(shù)據(jù)”以及讓模型學(xué)習(xí)異常困難的“廢數(shù)據(jù)”。

“臟數(shù)據(jù)”中包含大量抖動、漂移、時間錯位,雖然有感知價值,但難以支撐動作策略學(xué)習(xí)。在單視角UMl + imitation learning場景中,這些“噪聲”不會被海量數(shù)據(jù)抵消,反而會被模型持續(xù)放大。

“廢數(shù)據(jù)”,完全復(fù)制人在自然狀態(tài)下隨性的動作,沒有注入采集技巧,無法用于模型訓(xùn)練。舉個疊衣服的例子,人類自然的疊衣服動作對于機(jī)器人來說往往是無效的,因?yàn)闄C(jī)器人需要特定的“技巧性動作”(比如特定的抖動、鋪平軌跡)才能理解物理特性。

沒有經(jīng)過設(shè)計(jì)的、缺乏“信息密度”的自然行為數(shù)據(jù),機(jī)器人看了也學(xué)不會,數(shù)據(jù)不僅要“真”,還要“有教學(xué)意義”。

現(xiàn)在很多UMI設(shè)備采不出滿足條件的數(shù)據(jù),有兩個根本原因。

第一個核心問題是核心硬件模組能力不夠。如果UMI的CMOS組件或者主控芯片,性能非常差,就會導(dǎo)致畫面覆蓋有限,畫質(zhì)不好,曝光也不好,幀率比較抖動,破壞了動作和視覺的因果關(guān)系。模仿學(xué)習(xí)是機(jī)器看到什么畫面就做什么動作,但畫面和動作完全無法對齊,導(dǎo)致這個模型沒辦法學(xué)習(xí)。

第二,市面上很多產(chǎn)品不是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,而是很多現(xiàn)成模塊拼湊起來,用USB Hub連接的。這使得產(chǎn)品的帶寬架構(gòu)非常脆弱,每個模塊都會搶帶寬。一旦有什么負(fù)載,就會出現(xiàn)掉幀等一系列問題,所以數(shù)據(jù)的質(zhì)量就非常糟糕,不能穩(wěn)定復(fù)現(xiàn)交互記錄。


丁琰介紹,正是希望UMI“正確”落地,鹿明在硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集及模型訓(xùn)練生態(tài)等維度都做了布局。

首先是公司自主研發(fā)的FastUMI Pro(無本體模仿學(xué)習(xí))數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),將單條數(shù)據(jù)采集時間從50秒縮短至10秒,效率提升5倍,同時將綜合成本降至傳統(tǒng)方法的五分之一。

并且,F(xiàn)astUMI Pro還集成了為UMI場景定制的高性能傳感器,能實(shí)現(xiàn)60Hz高頻記錄,讓多模態(tài)信息的毫秒級同步,使數(shù)據(jù)有效率從行業(yè)普遍的70%提升至95%以上。

據(jù)稱,現(xiàn)在全球具身智能圈里超過三分之二的團(tuán)隊(duì),正在使用FastUMI Pro。



*鹿明FastUMI Pro

在這次交流中,鹿明的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)還向現(xiàn)場媒體分享了更多對具身數(shù)據(jù)和UMI的看法。

以下是交流節(jié)選:

Q:目前具身智能的數(shù)據(jù)獲取主要受限于高昂的成本與極低的效率。行業(yè)內(nèi)正圍繞遙控真機(jī)采集、仿真模擬、互聯(lián)網(wǎng)視頻學(xué)習(xí)三種方案展開探索。怎么看待這三個方案?

鹿明:我習(xí)慣從控制論和信息熵的角度來看待這個問題:

仿真數(shù)據(jù)不產(chǎn)生新的信息增量。仿真出的環(huán)境,跳不出構(gòu)建系統(tǒng)時設(shè)定的規(guī)則。它能讓動作更絲滑,但給不了機(jī)器人面對物理世界時的“信息錨點(diǎn)”。

網(wǎng)絡(luò)視頻訓(xùn)練的是機(jī)器人的“大腦”,讓它看懂世界,但這離真正的“上手干活”還差一層。

真機(jī)數(shù)據(jù)是解決物理交互的唯一路徑。有多少真實(shí)的交互數(shù)據(jù),機(jī)器人就有多少處理復(fù)雜物理問題的能力。

視頻數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)理解環(huán)境,真實(shí)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)物理交互,仿真增加信息的豐富度。

Q:你覺得未來UMI和遙操作分別占多大比例?

鹿明:我們覺得UMI可能是數(shù)據(jù)采集的終極解決方案。從第一性原理來看,人手直接操作是真實(shí)物理世界中效率最高的數(shù)據(jù)采集方式。如果將人手的采集效率定義為 00%,那么UMI這種“人手持夾爪”的采集效率已經(jīng)達(dá)到了90%,已經(jīng)逼近數(shù)據(jù)采集的效率極限。

從2024年P(guān)i0模型的1萬小時真機(jī)數(shù)據(jù),到2025年Gen-0模型使用的27萬小時UMI數(shù)據(jù),2026年的頭部算法公司的訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模必然會突破百萬小時。隨著需求的快速增長,具身智能數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場需求必然爆發(fā)。

在2023年至2024年間,遙操作占據(jù)了絕大部分的市場份額,但進(jìn)入2025年和 2026年后,UMI的市場份額會迎來爆發(fā)式增長。

Q:目前業(yè)內(nèi)主流的數(shù)采工廠大多是為輪式人形機(jī)器人設(shè)計(jì)的,場景往往局限于一張桌子、幾個積木或水杯,空間相對固定。相比之下,UMI似乎天然具備擺脫空間約束的優(yōu)勢。那么,一個理想的UMI數(shù)采工廠應(yīng)該如何設(shè)計(jì)?它的環(huán)境空間又該如何高效復(fù)刻?

鹿明:這是一個非常深刻的問題,涉及行業(yè)內(nèi)的一個普遍誤區(qū)。

首先,關(guān)于UMI“不需要空間限制”或“可以隨意眾包”的觀點(diǎn)其實(shí)并不準(zhǔn)確。事實(shí)上,高質(zhì)量的UMI數(shù)據(jù)采集依然需要嚴(yán)密的物理空間設(shè)計(jì),甚至有著極其嚴(yán)苛的規(guī)則限制。如果任由數(shù)采員無限制、無規(guī)則地自由發(fā)揮,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)一致性將極差,最終導(dǎo)致模型無法收斂。這些關(guān)于空間設(shè)計(jì)的約束和技巧,是數(shù)據(jù)的核心商業(yè)機(jī)密之一。

關(guān)于 UMI 素材工廠的形態(tài),我們認(rèn)為應(yīng)根據(jù)任務(wù)場景進(jìn)行差異化設(shè)計(jì):

第一是桌面任務(wù):雖然形式上也是桌子和物品,但我們會在工作站部署特殊的采集裝置。在這種半開放環(huán)境下,通過特定的設(shè)備配置,確保在看似自由的操作中捕捉到高一致性的數(shù)據(jù)特征。

還有移動操作任務(wù):這是UMI真正的優(yōu)勢賽道。針對這類需要空間流轉(zhuǎn)的任務(wù),我們提供了一套完整的解決方案:通過集成頭部相機(jī)、特殊傳感器以及雙手夾爪的硬件組合,記錄人在空間中移動、交互的全過程。

但必須強(qiáng)調(diào)的是,即使在移動操作中,數(shù)采員也并非“隨意亂走”。我們會制定一套復(fù)雜的空間引導(dǎo)規(guī)則,通過軟硬件結(jié)合的方式,確保采集過程既具備現(xiàn)實(shí)世界的豐富度,又符合模型訓(xùn)練所需的邏輯一致性。目前,鹿明已經(jīng)擁有三個成熟的數(shù)采工場,將通過這種“有規(guī)則的自由”,持續(xù)輸出百萬小時級的高質(zhì)量具身數(shù)據(jù)。

Q:具身公司采用了UMI訓(xùn)練后,模型能力有沒有顯著提升?有Benchmark嗎?

鹿明:通過UMI能讓模型的上限提升,目前算是行業(yè)內(nèi)的共識。

至于Benchmark,在模型泛化能力的考驗(yàn)上,很多行業(yè)里的公司傾向于用某個單一任務(wù)的成功率來看具身智能模型是否實(shí)現(xiàn)泛化。

舉個例子,比如說你要去評驗(yàn)一個任務(wù),它可能會出現(xiàn)很多“極端/邊緣場景”(corner case)。為了這些場景,唯一的途徑可能就是堆數(shù)據(jù),堆的越多模型見過的場景越多,成功率才會提升。

比如在Generalist疊紙盒子這個案例上,隨著數(shù)據(jù)越來越多,成功率是明顯提升的。

Q:怎么看數(shù)據(jù)、模型以及跨本體泛化的關(guān)系?

鹿明:這里的邏輯比想象中更加復(fù)雜,其實(shí)可以定位為數(shù)據(jù)、模型與硬件本體三個核心維度。

首先,數(shù)采硬件作為直接決定性因素,性能高低決定了數(shù)據(jù)的質(zhì)量,進(jìn)而數(shù)據(jù)質(zhì)量決定了模型的智能上限。劣質(zhì)數(shù)據(jù)絕無可能訓(xùn)練出優(yōu)秀的模型。鹿明首創(chuàng)了“為模型成功率負(fù)責(zé)”的系統(tǒng)工程范式,從硬件設(shè)計(jì)源頭保障數(shù)據(jù)質(zhì)量。在UMI設(shè)備最核心的空間精度上,F(xiàn)astUMI Pro達(dá)到了1mm,是全球最高精度。

模型訓(xùn)練完成后需要部署在硬件本體上,若本體執(zhí)行能力不足,模型的效果也無法得到極致發(fā)揮,它們之間是相互影響的關(guān)系。我們即將發(fā)布一款最適配UMI數(shù)據(jù)的輕量型機(jī)械臂,希望通過算法與硬件的深度耦合,將性能的表現(xiàn)提升到極致。

針對跨本體的物理泛化問題,其實(shí)我只要在不同的機(jī)械臂上放一模一樣的相機(jī),末端執(zhí)行器也保持相同,數(shù)據(jù)就可以互用了。

Q:整體看下來,你覺得數(shù)據(jù)采集過程中最難的是什么?

鹿明:人,人,還是人。 流程設(shè)計(jì)得再完美,最后執(zhí)行的還是人。

數(shù)據(jù)需要高度的一致性,但“千人千面”很難統(tǒng)一,比如抓門把手關(guān)門,十個人有十種關(guān)法。如果這種不規(guī)范的數(shù)據(jù)喂進(jìn)去,模型就徹底亂了。

為了解決這個問題,我們走過不少彎路。最初我們用了一個笨辦法:每采一段數(shù)據(jù)就丟進(jìn)小模型里訓(xùn)一下,能訓(xùn)通就說明數(shù)據(jù)好。但成本太恐怖了,算力貴如金。

后來我們做了一套全自動的評估體系。這套體系的核心就是解決“前處理”和“后處理”的矛盾。以前大家都是采完一堆拿回去慢慢挑,但經(jīng)驗(yàn)告訴我:數(shù)據(jù)必須瞬時評估。

通過軟件的自適應(yīng)培訓(xùn)方式,熟練采集工14天可以將數(shù)據(jù)有效率提升到95%以上

如果你不在采的那一刻告訴他“這條不行,重來”,那最后收回來的全是廢數(shù)據(jù)。所以我們堅(jiān)持要做及時評估系統(tǒng),通過軟硬件結(jié)合,在采集發(fā)生的瞬間就卡死質(zhì)量關(guān)。這不是拍腦袋決定的,而是從無數(shù)“廢數(shù)據(jù)”堆里總結(jié)出來的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

因此以“可復(fù)現(xiàn)”作為第一性原理做數(shù)據(jù)治理,我?guī)е鴪F(tuán)隊(duì)建立了8道工業(yè)級數(shù)據(jù)質(zhì)量評估體系,只交付100%可復(fù)現(xiàn)軌跡。不同類型的客戶會給我們提出不同的標(biāo)準(zhǔn),在給客戶交付數(shù)據(jù)的時候,我們數(shù)據(jù)質(zhì)量都能夠符合、甚至遠(yuǎn)高于客戶的標(biāo)準(zhǔn)。


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