重大通报“微乐陕西麻将究竟有挂吗”[确实是有挂]

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〖贰〗、设置起手牌型
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〖伍〗 、可选择起手如(拼三张):金花,顺金,顺子,三同,对子 顺子牛,同花牛,牛九,牛八(麻酱)起手暗 杠, 控制下张牌,快速自摸,防杠防点炮
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专题:2025世界机器人大会:AI大模型赋能机器人与具身智能产业新范式交流活动
“2025世界机器人大会”于8月8日至12日在北京经济技术开发区开幕,“AI大模型赋能机器人与具身智能产业新范式交流活动 ”作为2025世界机器人大会的专题活动于8月8日同期召开。光轮智能解决方案副总裁张建伟出席并演讲 。

以下为演讲实录:
大家下午好,我是来自光轮智能的张建伟,今天和大家分享的主题是《合成数据加速具身智能进入物理世界》。今天下午也听了大家的分享 ,有做本体,有做模型的,但是大家提到更多的还是数据方面 ,当然也有做真实数据采集的。
我们做的相对比较聚焦,主要在合成数据领域 。
我今天的分享聚焦两个点:
第一部分,我们对于合成数据的认知。
第二部分 ,介绍一下我们在做的一些事。
首先看AI的发展,我们观察到两个趋势:
一是AI正以多模块的方式往端到端方向发展,包括大语言模型、自动驾驶 ,也包括具身VLA领域 。所谓端到端,就是用更多的神经网络替代更多模块,比如在自动驾驶领域——我之前也做智驾这一块——端到端的出现 ,让我们看到自动驾驶领域中,之前的感知 、预测、规划多模块架构,正通过整体的端到端网络做替代。具身智能采用VLA的网络架构,本质上也是端到端的架构。端到端的出现意味着我们需要更多高质量数据来提升AI整体性能 。
二是Transformer网络模型的出现及普遍应用 ,让我们看到AI正在往“以数据为中心”的方向发展,数据质量的好坏决定了AI的性能好坏。所以在这两个趋势下,我们可以说今天的AI时代其实是以数据为中心的时代。
回到今天的话题 ,我们认为,具身智能的数据需求会是自动驾驶和大语言模型的1000倍 。首先,前面也有嘉宾提到具身数据比较特殊 ,需求量大,因为今天的具身智能希望机器人能走进千家万户,应用到不同场景 ,比如工业场景、居家场景 、商超场景。不同场景下,需要具身智能有更好的泛化性,这就需要更多更丰富的数据 ,所以数据需求量会比自动驾驶和大语言模型高三个数量级。
第二,具身数据更强调物理交互。比如大语言模型可能是文本,VLM模型可能是文本+视觉,自动驾驶可能多了激光雷达和毫米波雷达 ,而具身智能更多关注与物理世界的交互,包括机器人的运动轨迹、力的反馈,前面也有嘉宾提到力学传感器 。本质上我们希望具身智能能真实感受物理世界 ,所以对数据有更强的物理交互要求。
第三,由于具身智能有不同形态——机器狗、人形机器人 、机械臂,人形机器人又分轮式、双足等不同形态——具身智能所需的数据本身也是异构的 ,很难有统一标品化的机器人应
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