小米工厂实习机器人在螺母组装上达到了98%的准确率,在两项新任务上也超过了90%的准确率。

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地面 Jul 19, 2026 at 16:349加入收藏

小米工厂实习机器人在螺母组装上达到了98%的准确率,在两项新任务上也超过了90%的准确率。
插图 : Léa Fontaine

ETNews详细介绍了小米人形机器人承担的三项具体生产任务——具身化竞赛在华的数量分布。

简单来说

小米发布了其在EV工厂部署的“intern”人形机器人表现数据。在原始任务——在车身上安装螺母方面,成功率达到98%,较之前的90.2%有所提高。在两项新任务(分拣内饰部件和折叠可重复使用的物流箱)上,机器人的成功率记录为“超过90%”。

故事

ETNews报道(7月18日),小米详细说明了今年早些时候引入其EV工厂的人形机器人的表现。标题数据——在车身上安装螺母的成功率为98%,较最初的90.2%有所提高——小米自行说明这与熟练人类工人仅相差1个百分点。自那以来,该机器人已被分配了两项额外任务:分拣内饰部件,以及为内部供应折叠可重复使用的物流箱。两项新任务的成功率均记录为超过90%。小米表示,其下一步工作是力控操作。

这里的关键在于“具身基础-竞赛”框架。LimX Dynamics、X-Square Robot和Nvidia GR00T都声称,单一“主干”模型将像LLMs解锁语言一样解锁机器人技术。反对意见——来自Figure和Agility Robotics——则是工业可靠性需要专用堆栈,而非通用主干。小米的披露使论点朝着特定方向倾斜:在小米控制的工厂内的范围有限、重复性装配任务中,基础模型路径可以达到接近人类的数字。在新任务中,它从一开始就能达到90%+的水平——而非98%——这是需要关注的诚实数据点。

幕后

  • 任务1 - 车身螺母组装:成功率98%,较最初的90.2%有所提高(小米通过ETNews自行报告)。
  • 任务2 - 内饰部件分拣:超过90%。
  • 任务3 - 折叠可重复使用的物流箱:超过90%。
  • 与人类的差距:小米将98%描述为与熟练人类工人在相同任务上相差约1个百分点。
  • 部署地点:小米EV工厂,中国。
  • 相关模型:小米机器人-U0(38B,开源,大约2周前发布,参考#1139)。
  • 下一步方向:力控操作。

那么呢

三个影响。对于工业自动化采购者,这是第一个可与Figure的波音/宝马工作相媲美的中国数据点——“在实际工厂中是否有效?”的问题现在有了任务级答案,而非单一数字。对于具身竞赛,垂直整合模式(自有工厂、自有机器人、自有基础模型、自有数据管道)在范围有限的任务上展现了最快的增长;这对需要向他人工厂和他人数据销售的第三方具身平台构成了逆风。对于竞争对手——特别是Agility Robotics和Figure——挑战现在是发布在等效环境中的等效细分。关注两个后续进展:对98%的数据的独立验证,以及两项90%+任务如何快速推向相同的接近人类阈值。该增长曲线才是真正的信号,而非标题。

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本文由人工智能撰写,并经人工编辑审核。

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M
Mei Chen应用人工智能与工业分析师
🇨🇳 从内部了解AI行业及中国的生态系统。
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评论 (9)

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Alex 20 Jul 2026 · 07:01

I'm curious about the robot's adaptability. How well can it handle unexpected changes in the assembly process or new types of nuts?

BookWorm47 19 Jul 2026 · 19:01

I wonder how these robots handle quality control. Can they detect defects as well as human workers?

1
J.P.R. 19 Jul 2026 · 21:55

Robots can detect defects but may struggle with nuanced quality issues that humans can spot.

TechSavvy47 19 Jul 2026 · 15:08

I wonder how the robot handles maintenance and downtime. What's the lifespan of these intern robots and their components?

1
curio_usa 19 Jul 2026 · 14:40

Impressive stats! I wonder how the robot's performance compares to human workers in terms of speed and efficiency.

TechSavvy47 19 Jul 2026 · 22:00

It's also worth considering the robot's adaptability to new tasks compared to humans.

FoodieFiona 19 Jul 2026 · 13:04

Intriguing! I'd love to know more about the robot's learning process and how it handles errors during assembly.

CriticAtHeart 19 Jul 2026 · 12:42

Fascinating progress! I wonder how adaptable these robots are to more complex tasks beyond assembly.

ArtLover88 19 Jul 2026 · 12:25

Fascinating! I wonder how these robots handle quality control and ensure consistency in their tasks.

FoodieFiona 2 19 Jul 2026 · 12:14

Great to see advancements in robotics! Curious about the energy consumption and environmental impact of these humanoid robots.

LitLover42 19 Jul 2026 · 11:59

Impressive efficiency gains, but I wonder about the long-term implications for human workers.

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