德勤新报告揭示:数字孪生成物理AI基石
近日,德勤推出了《物理AI:开启加速新纪元》的研究报告。几年前,数字孪生仅被视作数字化建设的一种能力,但伴随物理AI与具身智能的兴起,其价值定位正发生转变。从单纯的“展示系统”进化为“训练场”,从“可视化平台”升级为“世界模型底座”,数字孪生正步入全新的发展周期,成为AI迈向真实世界不可或缺的基础设施。报告强调,得益于大模型、多模态技术、机器人及边缘计算的进步,物理AI正加速进入产业化阶段。不同于主要处理文本与信息的生成式AI,物理AI赋予智能系统感知、推理及执行能力,使机器人、自动驾驶及智能制造系统能真
工信部2025人工智能物流典型案例深度解读
前段时间,工业和信息化部官方网站对外公布了2025年度人工智能应用典型案例入围名单。本文重点梳理了其中涉及物流领域的相关案例(详见下表),并对其中可能涉及的关键物流场景(公示内容未涵盖部分)展开简要拓展剖析,助力读者把握当下物流行业典型人工智能应用的实际状况与场景化特征。一、案例总体情况本次工信部2025年人工智能应用典型案例公示名单里,笔者从中筛选出12个涵盖物流、货运、港口、仓储、干线运输、末端配送、跨境物流的AI落地项目,牵涉中远海运、招商局、中国物流、中储粮、京东、顺丰系等国内顶尖物流、港口、供应
国产智能换刀机器人亮相厦门隧道工程
新华社北京6月25日电(记者樊曦)记者从中铁十四局集团获悉,25日,在厦金大桥(厦门段)环岛路隧道‘厦金号’盾构机掘进现场,国产智能盾构换刀机器人正式投用。 据了解,机器人配备11个独立可控关节,具备卓越避障与精密操作能力,依托500公斤负载与伸缩结构,可全面覆盖10米至18米级超大直径盾构刀盘,高效抓取重型滚刀并精准更换。整机软硬件实现100%国产自主,拥有完全知识产权。 盾构机被誉为穿江越海的‘大国重器’,其刀盘滚刀如‘牙齿’般持续切削岩土,磨损剧烈,需频繁更换。传统方式需3名工人带压进入舱内作业,耗
熵基科技:用空间智能引领AI跨越数字与物理的边界
近三年来,AIGC的迅猛演进几乎彻底颠覆了科技圈的前瞻视野。无论是文字创作、图像生成还是编程辅助,大模型均显现出卓越的语义解析与内容缔造实力。不过,当该项技术逐步迈入商用落地期,一个新课题引发广泛探讨:在AI已然能够洞悉虚拟数据之后,又该怎样去认知真实的物理世界?此乃当下全球科技界齐心攻坚的航向。不论是OpenAI倾力打造的世界模型,还是Tesla依托自动驾驶与机器人构建的物理智能架构,其核心诉求皆同一——促使AI跨越数字信息处理的藩篱,迈向对现实环境的感知。缘由显而易见。人类绝大比例的实践活动并非发生于
季翔:人工智能怎样助力追求经济腾飞?
人工智能怎样助力追求经济腾飞?季翔开场说句掏心窝子的话:咱们普通百姓过日子,买东西、享受服务,谁不渴望被真诚相待?谁不期待遇到那种“懂我”的商品?但现实经常是——商家觉得“凑合就行”,消费者只能“勉强接受”。我提出“追求经济”,本质就是要打破这个僵局:不是被动凑合,而是主动求精。过去,能一直做到这点的,全球数得上的,也就乔布斯、马斯克、任正非那几位顶尖高手,靠的是天赋直觉,普通人学不来。现在可不一样了——人工智能登场了,它把“求精”这件事,从“天才专有”变成了“人人可学、个个能用”的真本事。下面,咱们就细
德勤解析物理AI:重塑工业新纪元
一、报告概览 本文系德勤发布的物理AI(具身智能)专项报告,核心聚焦工业机器人领域,兼顾全球产业竞争态势与企业实操路径。报告围绕2025-2026年商业化关键转折点展开,涵盖技术架构、落地瓶颈、成熟度模型及转型误区,并附企业行动指南,覆盖制造、物流、医疗、自动驾驶等场景,为管理者提供数字化转型参考。 二、物理AI定义及行业现状 (一)物理AI核心内涵 物理AI是将AI与实体硬件深度融合的智能体系,区别于纯数字AI:它依赖摄像头、力矩传感器等硬件感知环境,通过大模型、VLA模型进行推理,驱动机器人等实体操作
HD现代联手英伟达打造智能焊接机器人
据 Herald Economy 报道,HD 现代(韩国现代集团旗下的综合型重工业企业)正基于英伟达机器人仿真平台 Isaac Sim 研发实体人工智能机器人。HD 现代计划将这类机器人投用于焊接等船舶制造核心工序。HD 现代目前正推动基于英伟达 Isaac Sim 平台训练的实体人工智能机器人在其造船流程中的应用。HD 现代一名负责人表示:"我们研发这款机器人的目标是投入厂区作业,会先应用于焊接、涂装、板材折弯工序,后续再评估拓展至更多工序的可行性。"据IT之家了解,HD 现代旗下造船厂现阶段在建造作业
机器人时代降临——物理AI与边缘计算的机遇
作者:Pete BernardEDGE AI FOUNDATION首席执行官千百年来,人类始终在描绘"机器人"的轮廓——这一想象最早可追溯至公元前3000年,彼时埃及水钟借助人形雕像来报响整点的钟声。此后,机器人形象不断渗入我们对未来的想象,从1927年的电影《大都会》,到《星球大战》系列中的C3PO与R2D2,皆为经典例证。然而回归现实,如今真正投入运行的机器人远没有那么戏剧化。过去数十年间,它们被设计用于承担危险与重复性的工作,与人类外形毫无关联。它们在仓库与矿井间穿梭,在田间播撒肥料;还借助空中与地
虚实共生:AI 赋能职业教育新变革 | 智能实训产品深度解析
产品形态核心功能典型案例教师专属 AI 助教依托知识库与工作流引擎,自动产出课件、习题及教学方案金湖大讲堂打造教师专属教学智能体;IMA 知识库极简搭建流程智能助学系统提供答疑辅导、个性化学习路径规划及刷题指导优路教育构建全流程智能助学体系,破解答疑滞后与知识碎片化难题虚拟人助教支持课堂实时互动、情景化教学及引导式问答华锐视点智慧课堂 AI 助教平台,实现超丰富、可对话、数智化教学编程助教涵盖代码纠错、编程指导及实时答疑服务北邮“码上初发”团队 AI 助教服务五百余所院校、近十万师生职业生涯 AI 助教提
前沿动态 | 低空经济与空天AI融合:城市空域智能化治理新方向
随着无人机物流、eVTOL城市空中出行、低空文旅、应急巡检等业态快速落地,全国多地放开低空空域改革试点,300米以下城市低空从闲置空间转向可运营生产要素,传统静态空域审批、人工地面监管模式彻底陷入瓶颈:城市高楼遮挡导致低空定位盲区、飞行器海量增长带来航线冲突风险、跨部门监管数据孤岛、黑飞违规难溯源处置、极端气象下飞行安全不可预判,传统“事前审批、事后追责”治理模式已无法支撑低空经济规模化发展。空天AI作为天基卫星感知+空基全域监测+地基边缘智能+大模型决策的融合技术体系,打通卫星遥感、北斗高精度定位、低空
2025年林草人工智能十大关键趋势
为贯彻落实科技强国战略及国家“十五五”规划要求,加速探索人工智能引领的新型科研范式与技术创新模式,促进人工智能与林草科学的深度交融与协同发展,助推林草行业迈向高质量发展新阶段,受中国林学会委托,中国林学会林业计算机应用分会组织相关领域专家对2025年林草人工智能前沿热点进行了深入研究提炼。经过全国范围广泛征集、权威专家深入研讨、面向社会公开征求意见以及分会常务理事会审议等程序,最终整理形成“2025年林草人工智能领域十大前沿热点”,现予以发布。1.天空塔地一体化协同的林草湿荒智能监测融合天空塔地多源多模态
AI不是夺饭碗,是换饭碗!2026九大AI新职业,普通人也能上车
最近一位计算机专业的家长忧心忡忡地问我:“老师,等我孩子毕业,程序员这个职位会不会彻底消失?”不只是他,整个网络都弥漫着“人工智能取代人类”的忧虑。世界经济论坛2025年《未来就业报告》的一组数据打破了这种恐慌:到2030年,AI确实会淘汰全球9200万个重复性岗位,但同期将创造1.7亿个全新职业,净增7800万个就业机会。LinkedIn的数据更直观:短短两年,AI已经实实在在地催生了130万个新岗位。消失的是流水线式的基础工作,崛起的是能驾驭AI、连接现实业务的复合型人才。不存在被AI彻底消灭的行业,
工业互联网与AI融合应用实战指南
《工业互联网与AI融合应用实战指南》主讲:韩迎娣【课程背景】当今信息技术日新月异,一个开放、全球化的网络体系正将人类、数据与各类设备紧密联结,形成庞大的物理网络环境。这些由机械设备、集群和网络构成的系统,能够在更深层次与连接能力、大数据、数字分析技术深度融合,实现万物智联。在大数据、云计算与数据算法的协同作用下,智能制造、智能商业等工业化和商业化应用场景逐步形成。对于工业互联网的创新发展而言,企业如何运用新技术构建自身的工业互联网平台,实现创新突破,解决应用瓶颈,成为关键课题。本课程以工业互联网产业与人工
AI技术应用专业介绍
人工智能技术应用专业一、专业基本情况专业代码:510209专业名称:人工智能技术应用基本修业年限:三年专业招生咨询群:789319333(QQ群号)二、专业特色学校于2019年入选教育部学校规划建设发展中心“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目试点学校,同年正式挂牌成立人工智能学院。2020年新增人工智能技术应用专业,并于2021年正式招生。所属现代信息技术专业群为国家“双高计划”重点建设项目、国家骨干校重点建设专业群、山东省优质高等职业院校一流专业建设项目,先后获评山东省高职院校品牌专业群、山东省高等职
人工智能驱动的药物研发
主要流程可划分为: 疾病 ↓ 探究病理机制 ↓ 锁定核心蛋白 ↓ 确认药物靶点 ↓ 构建候选分子 ↓ 毒性筛选 ↓ 动物验证 ↓ 人体临床测试 ↓ 批准上市 举例来说,在研究类风湿性关节炎时,察觉到TNF-α异常活跃,进而锁定TNF受体及TNF蛋白作为靶点,从而研发出Adalimumab与Infliximab。蛋白质组学(Proteomics)往往是首要环节。 科研人员会对比健康者与患病者的差异。通常通过检测蛋白的增减及异常修饰来进行推断;比如蛋白A ↑ 100倍,蛋白B ↓ 90%,蛋白C 发生变异,从