人形機器人進入家庭需跨過四個門檻 未來五年將迎來突破

時間:2016-12-19

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導語:隨著華人力量在人工智能研究領(lǐng)域的崛起,越來越多的華人科學家投身于人工智能技術(shù)商業(yè)化的進程中。

近日,優(yōu)必選科技宣布悉尼大學教授陶大程即將加盟公司,并擔任優(yōu)必選“人工智能首席科學家”。同時,在機器人運動控制方面,清華大學教授趙明國也將擔任優(yōu)必選“人形機器人首席科學家”。陶大程、趙明國以及優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍在北京接受了包括《第一財經(jīng)日報》在內(nèi)的媒體采訪,對于人形機器人商業(yè)化等一系列有趣的問題進行了探討。

進入家庭的四個門檻

優(yōu)必選在人形機器人方面的戰(zhàn)略是,2018年完成大扭矩、高爆發(fā)力伺服舵機研發(fā)商業(yè)化,并推出系列化雙足家庭服務機器人。同時考慮在三年內(nèi)推出人形家庭服務機器人操作系統(tǒng),并推出基于商業(yè)化目的的類人家庭服務機器人。

周劍認為,人類的需求不是特定的,也許有人會需要真人一樣的、有情感依賴的機器人陪伴在身邊,如果是單身的話,想象空間就很大了。這樣的機器人5~8年之內(nèi)商業(yè)化是有可能的。未來人形機器人在運動控制和人工智能上將無限接近人。

“我們跟亞馬遜一起討論了很久,亞馬遜認為未來的人機交互的發(fā)展,消費中心一定是人形機器人?!敝軇μ岬?,2017年優(yōu)必選的主要收入來源有四塊,銷售收入將達到10億到15億元人民幣。其中之一就是和亞馬遜合作開發(fā)的機器人。

陶大程從軟件的角度解析了人形機器人四個方面的研究內(nèi)容。他指出,人形機器人最關(guān)鍵的東西是視覺輸出。我們每天所獲取的信息超過70%、80%都是從眼睛來的,所以首先是要進行圖像處理,如何將獲取的圖像變得更加清晰??辞宄螅褪菣C器識別,作為家庭服務機器人,首先要認識家里每一個成員,這樣才能對他們建立用戶畫像,然后把家庭成員的信息歸總起來。要想完成穩(wěn)定的圖像處理和機器視覺,離不開兩個非常關(guān)鍵的基礎(chǔ)方面的研究,即深度學習和多視角學習。

他表示,機器人在家里到處走,要進行實時場景的解析,如何精確地實現(xiàn)室內(nèi)導航,要有很多基礎(chǔ)技術(shù)的支持。理解了環(huán)境,下面很重要的事情就是認知人、理解人的行為,這是運動的人臉識別系統(tǒng)。人是有情感的,你可以很友善,也可以很憤怒。這對于機器人來說就需要理解人的表情。理解了人的情緒、人的行為,下面就要知道如何檢測和識別物體。

陶大程認為,人形機器人最終面向家庭的商業(yè)化還是要降低成本,而最大的問題就是要估計人的姿態(tài),如果給機器人裝很多攝像頭和傳感器必定會提高成本,如何利用單幕攝像機來獲取想要的數(shù)據(jù)就是需要研究的問題。其團隊最近的一個研究成果就是從Youtube下載的視頻進行計算。

此外,還有一個關(guān)鍵問題是模型壓縮。人形機器人運動過程當中有很多計算的開銷、電能的開銷,再加上人工智能的開銷,就導致它要有一個很大的電池,這在很多場景中是很難克服的,因此要把大的模型變成小的模型。

5年內(nèi)或迎來突破

專注雙足機器人運動控制技術(shù)研究的趙明國教授認為,在基本功能達到之后,就可以不斷迭代,真正產(chǎn)生一個符合需求的產(chǎn)品。在兩到三年之內(nèi),機器人“抓取”的功能一定能到位。

以“抓取”這個功能為例,家里各式各樣的瓶子很多,酒杯、礦泉水瓶、暖水瓶等等,可能在機器人看來都是一樣的,但如何精準地把這些物體識別出來,就是需要人工智能技術(shù)和運動控制技術(shù)相互配合的場景。

趙明國還談到,真正的人形機器人是有四肢、大腦及軀干的機器人,只是它的外形不見得是第一步就完成的。先完成整體軀干的部分,可以運動了,有了AI的概念了,然后再做更加真人化的皮膚、材料、各種傳感器,這時候觸感、溫度各方面才會有進步。

“未來5年結(jié)合驅(qū)動技術(shù)、控制技術(shù),以及人工智能的發(fā)展,一定會迎來人形機器人在家庭應用中新的突破點,也會迎來產(chǎn)業(yè)應用的突破?!壁w明國表示。

開發(fā)一款機器人,硬件和軟件技術(shù)如何更好地融合是關(guān)鍵性問題。那么,從開發(fā)程序上來看,到底是有了硬件再去開發(fā)軟件,還是二者能同時進行?

趙明國認為,機器人運動一定要先有良好的平臺,所以落地的順序應該是齊頭并進,既要實現(xiàn)大型的伺服舵機商業(yè)化,另外相應的軟件也要同步發(fā)展。但是一開始一定要把伺服舵機落實下來。

此外,陶大程也對記者表示,自己從事深度學習已經(jīng)很長時間了,深度學習的弱點是在沒有大量數(shù)據(jù)進行訓練的時候,效果可能不會太好。比如說,在座的男士都是短頭發(fā),女士都是長頭發(fā),但我出去不能說長頭發(fā)都是女的,短頭發(fā)都是男的。

他認為,人類對大腦的理解還是非常粗淺的,深度學習實際上也沿襲了層級結(jié)構(gòu)。我們已經(jīng)看到了突破性的成果,但還是有一個過程,就像我們不能教5歲的小朋友微積分一樣,需要漸進式地推進。

另外,陶大程也指出,深度學習是一個潮流,但是并不代表應該放棄原始的學習。統(tǒng)計學習和深度學習未來必將有機地結(jié)合在一起,解決我們的需求。

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