2026123,世界顶级投行盛博Bernstein的一份报告在工业自动化领域投下一枚深水炸弹:工业机器人行业正迎来第二次复兴


报告预测,未来十年全球工业机器人出货量年复合增长率将高达12%。全球工业机器人正在经历从灵活智能的进化而背后的推手已经再仅仅是更强劲的电机,而是一颗会思考的大脑



01

物理AI的四层生态:不只是更聪明


想象一下这个画面:2020年之前的汽车工厂里,一排排橙黄色的机械臂以完美的同步性进行点焊、喷涂,每一个动作都像被编好程序的舞蹈,精准却冰冷。


它们无法应对一颗意外滚落的螺丝,更不会处理柔软的线束直到物理AI或者说具身智能技术的出现,改变了这一切。


盛博报告清晰勾勒出行业发展的三级跳


1980年代开始的固定路径阶段,机器人只能完成预设的单一动作,应用场景局限于汽车点焊、车身喷涂、固定点位拾取等标准化操作


2020年代开启的灵活路径规划阶段,机器人能实时调整路径,应对变化的环境解锁机床上下料、码垛、智能焊接等新应用,成为行业第一次复兴的核心标志;


如今我们正站在第三阶段的门槛上——复杂任务规划阶段,机器人开始具备思考能力,能够自主完成长序列、高灵巧度任务能实现软材料处理及深度人机/机机协作,开启行业第二次复兴


报告发出一个明确信号:若没有这次由物理AI驱动的二次复兴,工业机器人行业增长将回落至个位数。


而有了它,一个持续十年以上的高速增长期正式开启。



那么,物理AI到底是什么?


盛博报告澄清了一个关键误解:物理AI不是AI机器人这个新品类,而是一整套围绕机器人构建的AI生态。


这生态有四层核心结构,就像为机器人打造了一个完整的神经系统


最底层是机器人本体及其数字孪生它们是物理世界中的身体和虚拟世界中的影子。高精度的伺服电机、减速器和嵌入式控制算法构成了这套系统的基础,确保每个动作的精准可靠。


往上走是多模态AI驱动的任务规划软件,这就是机器人的大脑模型。它能够感知来自各种传感器的信息,并进行推理规划,告诉机器人下一步该做什么、怎么做。


再上一层是传感器阵列这是机器人的眼睛皮肤3D视觉相机让机器人看清世界,触觉和力矩传感器让它感知力度,这些数据是AI决策的基础。


最顶层是世界模型,这是整个系统最精妙的部分。一个能够模拟真实物理规律的数字环境,让机器人可以在虚拟世界中无限次试错、学习,而不必在现实生产中付出代价基于对环境的数字化表征,该模型还能够模拟符合真实物理规律的交互,用于多模态AI训练、产线规划的虚拟部署及预测性维护



有趣的是,Bernstein报告特别强调了四个新的认知趋势,直指行业对物理AI的常见误解


第一个真相:AI拓展功能而非颠覆硬件物理AI脑模型不会替代机器人内置的高精度运动控制算法。就像一个有经验的老师傅,AI负责判断该怎么做高层级的路径/任务规划,而传统控制算法负责精准执行具体运动,在六自由度空间控制中,传统方法的精度仍然远超AI


第二个真相:大脑世界分属不同战场世界模型通过从真实数据中学习物理定律来模拟交互,特别擅长处理传统数值方法难以应对的复杂场景比传统数值方法更适用于复杂形状、未知材质物体的交互模拟例如模拟布料折叠时的每一条褶皱。这一层级的玩家往往与机器人整机厂商不同。


第三个真相:传感器需求将迎来爆发没有精细的数据输入,再聪明的AI也是巧妇难为无米之炊。视觉与非视觉传感器的精细化数据是任务规划和世界模型构建的基础,因此需求将随着物理AI普及而呈指数级增长。


第四个真相:头部厂商的双重策略如发那科这样的巨头,一方面积极向AI软件层延伸,另一方面也在大脑世界层级寻求外部合作。近期其宣布支持ROS2并与英伟达合作,就是这一策略的明证。


02

产业链的价值转移与投资逻辑


Bernstein认为,物理AI带来的不仅是技术变革,更是产业链价值分布的重构。投资机会正从单一的整机厂商,向全产业链扩散。


整机厂商中,那些具备核心算法自研能力又开放合作的玩家,将在新时代保持领先。仅仅依赖硬件制造的时代正在过去。


核心零部件厂商将享受行业增长的红利,但技术壁垒决定溢价空间。高端减速器、伺服系统的供应商地位将更加稳固。


传感器和AI软件厂商正站在风口。它们是物理AI生态的关键赋能者,随着数据需求的爆发,这个细分市场的增速可能超越整机市场本身。


盛博报告的数据揭示了一个残酷现实:市场已经用脚投票。技术领先的企业,往往年度市场增长率高于大盘,这意味着市场愿意为技术领先性支付溢价。



物理AI的愿景令人兴奋,但从技术到应用之间横亘着巨大的鸿沟。盛博报告也指出了其中的风险点


首先是技术落地节奏可能不及预期。实验室中完美的演示,到嘈杂、多变的真实车间,技术的落地往往需要数年甚至更长的适配期。


成本问题同样关键高端传感器、AI软件的高昂价格,可能使物理AI方案在初期只能局限于高附加值行业。


制造业自身需求才是最终的决定力量。如果宏观经济增长乏力,企业资本开支收缩,再先进的技术也难以快速普及。


标准化的缺失可能是最隐蔽的陷阱。不同厂商的技术标准、数据格式、接口协议如果不统一,将极大阻碍生态系统的形成和规模化应用。


03

结语与未来


盛博报告结尾处,一组对比数据意味深长:汽车行业焊接工序自动化率已接近90%,而装配工序却不足30%


这个差距正是物理AI试图弥合的核心地带。当机器人能够像熟练工人一样处理线束连接、软管安装、精密装配时,那剩余的70%自动化空间将被逐步打开。


物理AI带来的不仅是技术升级,更是生产逻辑的重构。工业机器人不再仅仅是替代重复劳动的钢铁手臂,而成为能够应对不确定性、自主决策的智能伙伴


十年后回望今天,我们或许会意识到:2020年代开始的第一次复兴让机器人会动,而2026年前后开启的第二次复兴,才真正让机器人会想


这场工厂里变革已经开始,它不关心你是否准备好。


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