2026-08-25 15:36 来源:大武汉客户端 编辑:陈昶 人阅读
27秒能做什么?喝一口水,刷几条短视频……
对于武汉大学机器人学院的参赛团队来说,27秒意味着机器人摆脱遥控器自主参赛,预赛、决赛双第一!
8月23日,在北京国家速滑馆“冰丝带”,第二届世界人形机器人运动会灵巧手专项比赛如火如荼。武汉大学机器人学院刘胜院士、李淼教授团队联合智元机器人组建的“武大智元联合队”让一个机器人自主找到勺子和盐罐,舀起盐,有条不紊地称出20克,误差不超过0.5克,用时27秒!
他们一举拿下本届大赛粉末称量项目金牌。

武大智元联合队代表在冠军领奖台领奖。
团队由武大机器人学院高霄老师带队,费宣烨、邓旭、杜辅基、郭金城、陈希卓、张文韬等核心队员参与完成。在预赛和决赛,他们都稳居第一。
8月24日,世界机器人运动会组委会副主任、竞赛部部长张华说:这枚金牌,比的是机器人“用手”的功夫,但又远不止手速。
三周前备赛,49支队伍同台
粉末称量听起来简单,就是把盐从罐子里舀出来,放到电子秤上,凑够20克。
但对机器人来说,每一步都是坎:勺子柄又细又长,手抓偏一点,勺头就晃得厉害;盐粒是散的,倒多倒少不太听话;电子秤的屏幕还会反光、跳动,读数没那么好认。
这次比赛,来自六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人围绕51个赛项同台竞技。粉末称量项目预赛成绩公告共列出49支队伍,最终16支晋级。

决赛现场图。
不少强队表现很亮眼,比如追梦&天机&艾欧联队、北京人形—北交大—强脑知行联队、“北京人形—北邮”飞雁队……
“武大智元联合队”选的是另一条更难的路——全程自主。裁判发令后,没人帮忙,机器人自己看、自己想、自己动手。赛制也给了自主模式更高的难度系数。最终,他们预赛49秒零失误,决赛缩短到27秒,再次零扣分,稳稳夺冠。
赛事组委会评价:这个冠军的含金量,不是简单的比“谁手更快”,而是机器人能否在真实环境中把整套任务自主、稳定地做完。
带队老师高霄告诉长江日报记者:本次参赛的机器人本体由智元机器人提供。他们给我们提供智元精灵G2人形机器人、OmniHand O10五指灵巧手,我们也正好想适用一下机器人大厂的硬件平台。
为什么不用团队自研的“天问”机器人参赛?高霄笑着说:“天问”这次也报名了,去参加100米赛跑了。
“正式备赛是在三周前。”高霄自豪地说:算法都是我们自己开发的。学生们非常努力,经常熬夜备战。
从“递话筒”到“称盐”,机器人手三次升级
其实,这支团队的机器人灵巧手,在武汉可是“明星手”。
2025年湖北“新春第一会”上,“天问”机器人和人握手、接过话筒再递出去,完成了稳定的接触。
2026年湖北“新春第一会”,该团队打造的“远游”机器人握毛笔写春联,在灵巧抓取与工具操作中完成一连串精细动作。
半年后在世界人形机器人运动会赛场,机器人面对的工具变成了几把长柄勺,任务变成了有精度、有对手、有压力的正式比赛。它需要自主找到勺子和盐罐,握勺、舀取、转运、倾倒,再读懂电子秤,在20克±0.5克的范围内停手。
武大机器人团队“灵巧手”这三次亮相,正好画出了一条技术进阶的线。

决赛后团队合影。
摆脱遥控器,机器人自主参赛有多难?
团队也是决赛中唯一以1.0自主权重有效完赛并取得名次的队伍。
部分采用遥控模式的队伍,原始完成时间更短:例如决赛第二名原始用时为17秒。两种模式面对的挑战并不相同:遥控模式中,人可以实时观察并修正动作;自主模式中,机器人必须独立完成感知、判断、动作和反馈闭环。赛制因此设置了自主1.0、遥控0.5的权重。
高霄说:为了让机器人学会自主抓勺子,团队在赛前做了件很实在的事:让人戴上触觉手套,反复做抓勺、舀盐、倾倒的动作,记录手指怎么用力、哪里和勺柄接触、几个手指怎么配合。

赛前人类抓取动作与接触信息采集。
这些数据不是用来在比赛时遥控机器人的,而是帮机器人理解“人是怎么做的”,再转化成自己能用的动作方式。
比赛现场,没人碰遥控器。机器人全靠自己身上的“眼睛”——多个摄像头,来认位置、看秤面,再用内置的算法决定下一步动作。
“这套自主能力,不是靠一个‘聪明大脑’凭空完成的。”高霄介绍,核心算法由武汉大学机器人学院LASM实验室完成,运行在智元精灵G2人形机器人与OmniHand O10五指灵巧手平台上。团队采用模块化、可解释的技术路线,把复杂任务拆成四层可以分别验证、再协同工作的链路。
从“看见”到“称准”,团队采用四层自主技术链路:多帧视觉定位、从人类示范中学习动作、三相机融合读秤、自适应闭环倾倒。

冠军团队采用的自主技术链路:视觉定位→示范采集与模仿学习→三相机读秤→自适应闭环倾倒。
用大白话说,团队采用四层技术,把复杂任务拆成清晰的四大步:
先用视觉找准勺子和盐罐的位置;
再结合人类示范,学会怎么抓、怎么舀、怎么倒;
然后,头部和手腕上的三个摄像头同时看电子秤,用文字识别技术读出重量,三只“眼睛”互相验证,避免反光和晃动造成的误读;
最后,系统根据当前重量,分段决定下一步倒多少——离目标远就快一点,接近20克就一点一点加,直到准确达标。
每一步都不算炫酷,但环环相扣,缺一不可。
赛场27秒背后:几百次的“较真”
正式比赛只有一次机会,为了让这27秒足够稳,团队在备赛阶段开展了数百次测试,反复处理了各种麻烦,把“不稳定”变得可重复。
光照变了怎么办?目标位置移动了怎么办?勺子太长手一抖误差就放大怎么办?还有相机视角偏移、电子秤反光与遮挡、OCR首次启动和电子秤读数延时和跳变等等问题,每个细节都要拆开测,再连起来跑通。
备赛期间,团队反复处理光照变化、目标位置变化、抓取构型要在真机上验证,确保足够鲁棒,舀取、转运、倾倒和读秤则要拆开测试,再重新接成完整链路。

备赛中。
很多改进,观众肉眼看不到:一次更稳定的图像识别,一次更可靠的投票验证,一段更顺畅的动作衔接……这些不起眼的调整,撑起了决赛场上的零失误。
从研究角度看,这套技术链连接了人类示范学习、多视角视觉感知和规则驱动的精细操作。它不是简单的“表演”,而是具身智能“感知—决策—动作—反馈”闭环的一次真实检验。
从握手到写春联,再到称量粉末,机器人正在一步步从“动作表演”走向“自己干活”。而这一勺盐的重量,或许正是灵巧操作走向真实作业的一小块基石。
项目由刘胜院士、李淼教授团队组织攻关,团队正推动机器人灵巧操作从动作展示走向真实自主作业。