DeepMind發佈Gemini Robotics ER 2,首次解鎖多機協同

2026年7月31日 01:005600 次瀏覽

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AI資訊AI新閒資訊正文DeepMind發佈Gemini Robotics ER 2,首次解鎖多機協同發布於AI新閒資訊時間 :Jul 31, 2026閱讀 :1分鐘在人形機器人加速落地的當下,AI“大腦”的迭代速度再次刷新行業認知。相關團隊於近日正式推出了新一代具身推理模型——Gemini Robotics ER2。

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# DeepMind 發佈 Gemini Robotics ER 2 突破多機協同技術瓶頸 具身推理模型邁向規模化商用

全球頂尖人工智能實驗室 DeepMind 於今日正式推出新一代具身推理模型——Gemini Robotics ER 2,為人形機器人與各類硬件設備裝上更強大的「智慧大腦」。該模型不僅在物理環境理解與多步驟任務規劃上實現顯著躍升,更首次於技術層面攻克多機器人協同作業的核心難題,被業界視為具身智能從單機操作走向群體協作的重要里程碑。 據了解,Gemini Robotics ER 2 是專為硬體設備打造的核心驅動系統,承襲 DeepMind 在 Gemini 系列模型中積累的多模態推理能力,並針對機器人實時操作場景進行深度優化。不同於過往模型專注於靜態指令執行,ER 2 能夠在動態環境中持續感知、即時決策並靈活調整行為,使人形機器人、機械臂、移動平台等設備擁有更高的自主作業水準。 ## 即時決策與持續監控 突破傳統停頓式推理瓶頸

傳統推理模型在驅動機器人時,往往需要經歷一個「停頓思考」的過程,即先暫停動作、處理輸入信息,再生成下一步行動指令。這種設計在快速變化的真實場景中容易造成卡頓、反應遲緩,難以滿足工業製造、物流分揀、家庭服務等對流暢度要求極高的任務。 ER 2 的核心突破之一,正是打破這項限制。模型允許機器人在保持移動與執行動作的同時,同步規劃下一步行動方案,實現真正意義上的「邊動邊想」。DeepMind 團隊進一步將實時語音交互接口深度整合至模型之中,機器人能夠在連續聽取人類指令的同時,無縫銜接多個任務步驟,大幅削減過去因「等待模型運算」而產生的中斷感。 ## 持續視頻理解賦能自我修正 錯誤重試不必從頭來過

除了即時思考,Gemini Robotics ER 2 還搭載持續視頻理解能力,讓機器人能夠隨時評估任務執行進度。透過內建的視覺注意力機制,模型可即時捕捉操作過程中的失誤環節,無需人類介入即可針對出錯的特定步驟發起重試,而不必重置整個工作流程。 這項能力在複雜的多步驟任務中尤為關鍵。例如,當機械臂在組裝過程中不慎將零件放錯位置,傳統系統往往需要回歸初始狀態或等待工程師手動修正,而 ER 2 能立即辨識錯誤發生點,重新規劃後續動作並繼續執行,大幅提高作業效率與穩定度。 ## 測試數據表現亮眼 關鍵事件識別精準度高

根據 DeepMind 公布的測試結果,Gemini Robotics ER 2 在任務進度分類與關鍵事件時間點識別兩項指標上均展現出極高準確率。在模擬倉儲揀貨與裝配線操作的實驗環境中,模型成功檢測出逾九成的操作失誤,並能在數毫秒內對異常情況做出反應,性能明顯優於前代版本及市場上同類推理架構。 分析人士指出,這代表該模型不僅具備理解「當下在做什麼」的能力,還能判斷「是否做得正確」以及「下一步該做什麼」,這是具身智能邁向可靠商用的關鍵一步。 ## 首次解鎖多機協同 不同形態機器人聯手分工

本次發佈中最受關注的亮點,莫過於 Gemini Robotics ER 2 正式引入多機器人協作機制。依託統一的底層推理框架,不同形態、不同功能取向的機器人得以共享環境感知數據,並高效實現任務分工與動態交接。 在官方公佈的實測影片中,一台雙足人形機器人與一套固定式機械臂平台成功聯手演繹協同作業:人形機器人從遠處搬運物料至工作台,機械臂隨即接手進行精密組裝,二者無需預先編寫通訊協議,而是即時透過模型協調行動。整個過程中,雙方不僅能感知彼此的空間位置,還能根據對方的進度靈活調整自身節奏,避免碰撞與等待,流暢程度令人印象深刻。 ## 模型迭代加速 從單機智能走向群體智慧

回顧 DeepMind 的具身智能發展歷程,從初代 Gemini Robotics 模型到如今的 ER 2,迭代速度明顯加快。團隊在前一代版本中已驗證多模態理解與任務規劃的可行性,而 ER 2 則將焦點轉向實時性、持續性與協作性,回應業界對「機器人不再單打獨鬥」的需求。 技術專家指出,過去多機協作往往依賴集中式伺服器進行任務分配,或需要預先寫死協作邏輯,難以應對動態環境中的突發變化。ER 2 的分散式推理能力可使每台機器人都具備自主決策與協調潛力,未來在智慧工廠、救災搜救、太空探索等場域具有廣闊應用前景。 ## 對外開放測試 企業級平台展開私測

DeepMind 同步宣佈,Gemini Robotics ER 2 已通過 API 及開發者平台向業界開放,讓硬體製造商、機器人初創公司與研究機構能夠直接接入這項全新的推理能力。不僅如此,該模型亦已進入企業級 Agent 平台的私人測試階段,意味著它正從實驗室走向真實商業環境,接受更嚴苛的實際考驗。 市場人士樂觀預期,隨著 API 化與平台化的推進,下游廠商不必從零開發複雜的推理模型,即可獲得接近 DeepMind 實驗室水準的機器人智能,這將大幅降低具身智能的研發門檻,加速產業生態形成。 ## 具身智能落地加速 AI 大腦競爭進入新賽段

在過去幾年中,人形機器人與各式硬體設備的硬件迭代已十分迅速,但真正的瓶頸始終在於「大腦」——一個能夠理解物理世界、即時規劃行動並與同類協作的推理系統。Gemini Robotics ER 2 的誕生,標誌著這道瓶頸正在被突破。 業界分析認為,DeepMind 此舉不僅強化了自身在具身智能領域的領先地位,也向市場釋放明確信號:下一階段的機器人競賽,關鍵已從「誰的關節更靈活」轉向「誰的大腦更聰明」。在多機協同與持續學習的賽道上,ER 2 已搶先卡位,為機器人從單機工具進化為群體智能夥伴鋪平了道路。 未來,隨著測試規模擴大與應用場景增多,Gemini Robotics ER 2 能否在大規模部署中維持穩定表現,並持續迭代適應更複雜的真實環境,將是整個行業密切關注的焦點。但可以確定的是,多機協同的大門已被正式推開,具身智能的商用時代正加速到來。

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