马斯克、400米世界纪录保持者范尼凯克点赞机器人闪电
来源:凤凰网 10 小时前

马斯克转发点赞荣耀机器人破纪录视频、400 米世界纪录保持者范尼凯克发视频祝贺!

让两位全球大佬同时出手的,不是哪位人类田径新星 ——

而是 8 月北京赛场上,一台用 9 秒 32 跑完百米、打破博尔特世界纪录的荣耀人形机器人 "闪电"。

8月23日,北京,机器人运动会如火如荼,“闪电”机器人百米表现引特斯拉CEO马斯克转发。博主配文写道:“中国智能手机制造商荣耀公司研发的人形机器人‘Lightning’以9.32秒跑完100米。Usain Bolt的纪录是9.58秒。”博文称,令人印象深刻的是“闪电”冲线后全速撞上安全墙,腰部既没散架,也没火花四溅。

第二届世界人形机器人运动会400米项目中,荣耀机器人闪电以40.6秒冲线,超越范尼凯克2016年里约奥运会创造的43.03秒人类纪录。400米世界纪录保持者范尼凯克发视频为荣耀机器人闪电点赞。

从破人类纪录到让全球科技大佬点赞,中国智造用实力说话。

01、9 秒 32!荣耀“闪电”跑赢了博尔特

8月,北京。

一群特殊的“运动员”站上了北京国家速滑馆的赛场。

它们没有肌肉,也没有心跳,却要完成跑步、足球、搏击等一系列对速度、平衡和反应能力要求极高的比赛。

赛场上,有两个名字被频繁喊起——闪电、元气仔。

一个追求速度,一个强调灵活。

它们代表荣耀,站上了第二届世界人形机器人运动会的赛场,同全球16个国家的666支队伍、2056台机器人展开巅峰对决。

而在22日的赛前测试中,闪电只用了9秒32就完成百米赛跑,打破了由奥运冠军博尔特创下的9秒58百米短跑世界纪录;而峰值速度14.5米/秒,同样打破了人类最快纪录。

在今年4月份举办的人形机器人半程马拉松比赛中,闪电以50分26秒的成绩,历史性地打破人类半马纪录;元气仔则收获了“最佳步态奖”。

从100米、到400米、再到21公里,荣耀正在同时挑战人形机器人运动能力的两个极端: 一边是100米的高速爆发,一边是21公里的长距离续航,而400米则把速度、稳定、散热和持续输出全部拉到一起。

值得注意的是,对一台人形机器人来说,跑完400米,远没有看上去那么简单。

人类跑步时,大脑、眼睛、肌肉和神经系统会自动完成调整,而机器人却必须把这些事情一件件“算”出来。

据公开资料,这两款机器人均依托多传感器融合系统,持续获取自身位姿、速度与重心变化,同步构建外部环境模型;运动控制系统据此实时解算步态规划——落脚点位、抬腿高度、髋膝踝各关节扭矩输出。

简单说就是,闪电和元气仔身上装着各种传感器,就像人的眼睛和内耳一样,一边“看”周围的环境,一边“感受”自己身体的位置、跑多快、重心有没有偏。运动控制系统在拿到这些信息后,立刻算出下一步该怎么走:脚落在哪、腿抬多高、髋、膝、踝每个关节要用多大的劲儿——所有这些都在一瞬间算完。

这也是为什么,一场400米比赛考验的并不是某一个零部件,而是感知、算法、关节执行器和整机结构之间的协同能力。

不过,当这套系统从几十米、几百米一直运行下去,另一个问题又出现了——热。

机器人在高速奔跑时,电机、关节模组需要持续输出功率,电能在转化为机械运动的同时,也会产生大量热量。温度一旦持续升高,不仅会影响电机和电子元件的工作状态,也可能迫使系统降低输出功率。

所以,跑得快,是对动力系统的考验;跑得快而不掉速,则是对整机可靠性的考验。

而这恰恰也是荣耀此前在Magic 9系列上长期积累的技术能力。

从手机到机器人,再从机器人回到手机。荣耀将Magic 9系列在高性能运行、散热和可靠性设计上的技术经验带入机器人,让这些能力经受更极端的运动工况验证;而机器人赛场上的技术探索,也并非只为一场比赛服务。

经过极限工况锤炼的技术成果,也将回到Magic 9系列。对于荣耀而言,这枚400米金牌的意义,不只是跑赢了多少机器人,而是让一套经过真实极限场景验证的技术能力,重新回到消费者每天使用的产品中——让每一台Magic 9,都拥有“冠军同源”的硬核实力。

02、荣耀为什么要把机器人一次次送进残酷的赛场?

从4个月前的半程马拉松,到现在的100米、400米、1500米等不同距离的竞速比赛,如果我们把这两件事放在一起,会发现荣耀正在做一件很有意思的事:不断把机器人放到不同的极限条件下测试。

据北京市经济和信息化局相关负责人姜广智,在2025年世界人形机器人运动会新闻发布会上的说法,半马可以理解为考验机器人的“体能”;而运动会是为了进一步检验机器人的“智能”和“体能”融合水平,具体包括动态环境下的感知、决策、执行,以及长程复杂任务中的自主化、通用性和泛化能力。

这就让比赛本身也成为机器人研发的一部分。而荣耀此次对“闪电”的调整就是一个例子。

为了适应竞速需求,荣耀重新调整了机器人的大小腿比例,将腿长优化至约1.05米;同时通过拓扑优化降低整机重量,并升级关节模组的扭矩和响应速度。此前主要用于长距离运动的机器人,需要针对100米、400米等不同竞速距离重新进行整机匹配。

这背后,是荣耀过去在消费电子领域积累的另一套能力开始进入机器人。

过去十多年,手机厂商长期面对的就是一个高度复杂的软硬件协同问题:芯片、算力、AI、操作系统、结构设计、功耗、散热和可靠性,需要被压缩进一台几百克的设备里。

而进入人形机器人之后,由于产品形态发生变化,系统工程的问题也被进一步放大。

荣耀2025年发布“阿尔法战略”时,已将从智能手机走向物理AI列入“三步走”路线:第一步打造智慧手机,第二步构筑智慧生态,第三步进入更广泛的智慧世界。荣耀CEO李健当时提出,AI革命将改变终端产业的范式。

一年后,这条路线开始有了更具体的产品形态。今年3月,荣耀在MWC公布的技术布局中,把AI终端进一步延伸到具身交互;7月又公开提出,AI将从操作系统和数字交互进一步走向具身交互,并发布了首款机器人手机。

与此同时,荣耀也正式进入人形机器人市场,并把“闪电”和“元气仔”分别用于运动能力、工程可靠性以及人机交互等方向的探索。

凤凰网科技注意到,这条路径并不只存在于荣耀一家企业身上。

据全球知名的三方研究与咨询机构IDC分析,随着本体技术升级、应用价值挖掘、产业生态建设和商业模式逐步推进,人形机器人行业的竞争正在向应用能力和商业价值交付延伸;其预测,到2030年全球人形机器人出货量将超过51万台。

从产业发展的角度看,机器人赛事正在同时承担两个角色:一边给企业提供高强度的训练和测试环境,另一边也在把企业的技术能力放到公开的统一标准下比较。

这也是为什么,荣耀在4个月里两次把“闪电”送上赛场。从21公里到400米,从长距离耐力到高速竞速,机器人需要面对的测试越来越接近真实世界中的复杂任务。

而荣耀选择在这个过程中持续参赛,也让“阿尔法战略”里那个从手机走向物理AI的方向,开始有了一个更具体的落点:测试机器在真实场景中的能力边界。

至于这些能力最终能够进入哪些行业、哪些家庭场景,以及什么时候真正形成规模化应用,仍然需要时间验证。

但至少在今天的赛场上,荣耀已经把自己的机器人推到了一个更明确的位置——让它先跑起来、动起来、完成任务,再用一次次比赛去验证下一步还能做到什么。

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