OpenAI,人形機器人實驗室
芝能科技出品
OpenAI 在2025年承受了很大的壓力,根據businessinsider報道,正在悄然重啟并加速人形機器人的路線。
過去一年里,OpenAI 在舊金山搭建了一間低調的人形機器人實驗室,規模迅速擴張,目前已有約百名合同工輪班運轉,全天候采集數據,目標是最日常、最瑣碎的家庭任務。
當然與特斯拉、Figure 等公司高調展示整機人形機器人不同,OpenAI 的路徑在最底層技術,用大量人力和時間去堆數據、打基礎。

這套體系的核心是由德國公司 Franka 提供的機械臂。
數據采集人員通過 3D 打印的控制器 GELLO 進行遠程操控,讓機械臂完成諸如把橡皮鴨放進杯子、往烤面包機里放面包、疊衣服等看似簡單卻極難標準化的操作。
攝像頭同時記錄操作者與機械臂的動作,系統再從中篩選出“有效工時”,用于訓練模型。這種做法與 OpenAI 早年在大模型時代通過大量人工標注、逐步放大數據規模的路徑高度相似,對象從語言變成了物理世界的動作。
相比依賴動捕服和 VR 操控整個人形機器人的路線,OpenAI 選擇的“機械臂 + 低成本控制器”方案更便宜、更容易復制,也更有利于把人類動作與機器人執行之間建立一對一映射關系。
OpenAI 對機器人問題本質的判斷正在發生變化。
早期的機器人項目強調強化學習,讓機器人在試錯中通過獎勵機制學會動作,但現實世界的復雜性讓這種方法成本極高、效率有限。
如今,OpenAI 更傾向于通過大規模、結構化的數據收集,讓模型先“看懂”和“模仿”人類,再談泛化能力。
這也解釋了為什么實驗室的主要精力放在機械臂而非完整人形機器人上:真正的瓶頸不在于外形,而在于如何讓系統穩定、可重復地完成真實世界任務。
正如多位學者所指出的,算法并不缺,缺的是足夠多、足夠好的數據,而 OpenAI 正在用近乎“數據工廠”的方式補這一課。
從組織層面看,這條機器人路線目前仍然處在非常早期的位置。
內部人士透露,相關硬件項目尚未成為公司核心戰略的一部分,但實驗室規模在不到一年內已擴大數倍,并計劃在加州里士滿設立第二個基地,同時開始尋求美國本土制造伙伴,覆蓋消費級設備、機器人以及數據中心等方向。
這些動作釋放出一個清晰信號:即便短期內不推出產品,OpenAI 也在為“具身智能”的長期可能性提前鋪路。
結合其在語言、多模態理解上的積累,一旦機器人具備足夠可靠的執行能力,ChatGPT 式的認知系統就有機會成為“機器人之腦”,讓機器不只是會動,而是真正理解并參與人類的物理世界。
小結
OpenAI 的人形機器人是耐心的技術回歸,不斷增加的數據工位、越來越高的采集效率要求,以及對基礎能力的反復打磨 。
原文標題 : OpenAI的人形機器人實驗室
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