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物理引擎推动AI从仿真走进现实

文字:[大][中][小] 2026/04/21     浏览次数:    

  

物理引擎推动AI从仿真走进现实(图1)

  掌握“投篮”技能的硬核支撑,是我开云体育官方入口国首个可微分物理仿真引擎Fysics。该引擎的诞生,标志着我国实现物理AI底层核心技术的自主突破,在全球竞争中占据重要一席。

  “AI下半场,是一场关于物理世界认知的竞赛。”复旦大学智能机器人与先进制造创新学院副院长、飞捷科思创始人张立华表示,未来3—5年,飞捷科思将打造“国产算力+自主引擎+开源生态”的完整链条,推动物理AI加速走向产业化。

  核心突破:从“只算结果”升级为“自主纠错”当AI学会看、写、生成之后,下一步要干什么?全球科技界给出的一致答案是:物理AI——让智能体真正理解重力、摩擦力、碰撞、形变等真实世界规则,实现自主推理、稳定交互、可靠决策。

  “物理AI是人工智能从虚拟走向现实、从感知走向自由交互的必经之路,”张立华告诉科技日报记者,“它已成为全球AI产业竞争的战略制高点。”

  CEO黄仁勋在主旨演讲中17次提及物理AI这一概念。“从人形机器人、具身智能到工业数字孪生、自动驾驶,这些万亿级实体产业的智能化升级,都迫切需要能够与AI深度融合的物理仿真底层基座。”张立华说。作为全球首个实时物理仿真商用方案、英伟达PhysX物理引擎的主要奠基人之一,张立华决心推动中国在这一关键核心技术上实现自主可控。“传统物理引擎不可微分、仿真精度不足,是长期制约行业发展的核心痛点。全球范围内具备可微分物理仿真引擎自研能力的企业屈指可数。”他说,“国内市场长期依赖国外物理引擎及仿真平台,自主可控需求迫切。”在此前技术积累的基础上,张立华团队整合学校及企业的科研力量,成功研发出国内首款可微分物理引擎Fysics。

  什么是“可微分”?张立华解释说,传统物理引擎如同一条单行道ai运动视频开合跳,只能正向模拟物体运动,无法反馈误差来源;而可微分物理引擎构建了一条双向通道,能够通过梯度反向传播,直接告诉系统哪里错了、该怎么改。张立华以

  是力度大了还是角度偏了,让它自主调整策略。再加上精心设计的多物理材质统一求解框架及高精度接触解算,Fysics让机器人无需海量试错就能学会精准操作,真正实现仿真与现实无缝迁移,攻克了具身智能领域从仿真到现实的最棘手难题。

  “我们让物理引擎从‘只算结果’升级为‘自主纠错’,打通了AI从仿真到现实的最后一公里。”张立华说。

  张立华团队的目标则是构建物理AI时代的操作系统。在Fysics引擎这一“地基”之上,飞捷科思还搭建了MoziSim仿真训练平台这一“工厂”,以及OmniFysics全模态物理AI基础模型这一“大脑”。“可微分物理引擎是核心底座,定义物理世界的计算规则;仿真平台通过构建真实的数字世界实现大规模数据生产能力;基础模型则实现AI对物理世界的感知、理解和推理。”张立华说,这相当于为现实世界的智能体打造了一套通用操作系统。

  其团队还发布了国际首个全维度物理感知与逻辑推理评测基准,以期定义物理AI的标准。业内认为,从引擎、平台、模型到评测标准,这一整套从底层到应用的物理AI全栈基座,将推动我国物理AI加速走向产业化。在

  、具身智能领域,它将大幅降低训练成本,提升通用机器人的步态稳定、精细操作、环境适应等能力,加速通用机器人走进工厂与家庭;在工业

  领域,可高精度模拟设备运行、物料交互、产线流程,支持产线优化与预测性维护,显著降本增效。

  张立华表示,飞捷科思正联合厂商、科研机构等多方力量,共同构建产业生态。此前,飞捷科思已与沐曦股份、

  、拓斯达、粒界科技等多家生态伙伴,围绕算力适配、场景落地、生态协同等方面展开深化合作。“未来3至5年,我们希望完成全栈产品成熟化与国产适配,成为全球物理智能时代的核心基础设施提供商,形成‘国产算力+自主引擎+开源生态’的完整产业链条,推动中国在物理智能与具身智能领域实现跨越式发展。”张立华说。(文章来源:科技日报)

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