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五一视界(6651.HK)发布AperOS:把具身数据采集做成“可质检的流水线”

机器人公司眼下卡在同一道题上:训练具身模型所需的真机数据,采起来容易,采完能直接用的却很少。五一视界(6651.HK)发布的面向具身智能的操作系统 AperOS,以及软硬一体的数据生产系统 AperData,想回答的正是这道题。这家从自动驾驶仿真平台 51Sim 起步的公司,如今把产品线铺向具身数据的采集与加工,押注的判断很直白:具身智能的竞争重心,正从“做出机器人本体”转向“喂给模型什么数据、数据质量如何保证”。

采再多也进不了训练集,数据就是纯成本

具身模型要学的不是普通视频素材,而是真实的物理交互过程。一组数据能否进入训练环节,取决于时间同步、空间关系、动作轨迹与多模态信息是否自洽。传统真机遥操作和人工采集的痛点正在于此:链路各管一段,质量靠事后人工核对,问题发现得晚,返工成本高,规模化采集始终跑不起来。

软硬一体 + 质检前移,把废数据挡在采集现场

AperOS 处理“链路割裂、质检滞后”的思路是软硬一体:硬件端,AperEgo 等采集终端负责多路视觉、IMU、音频的同步采集,在源头建立统一的时空基准,保证各路信号记录的是同一段物理过程;软件端,AperOS 统一承接设备管理、任务执行、现场质检、数据处理与数据集交付。

整套设计里最关键的动作是“质检前移”。采集人员通过客户端多路预览、边采边看;AperOS 在端侧实时初检,丢帧、多路不同步、手部出画、图像模糊、标定文件缺失这类确定性问题当场告警,现场直接重采,废数据不必一路传回云端才被发现。

直接效果是成本结构的变化:无效数据的产生与回传明显减少,人力、带宽、存储的消耗随之下降。回传云端后,再由 AperOS 完成对齐、清洗与位姿解算,输出标准化数据集与质检报告。按官方披露口径,目前交付数据的轨迹物理一致性可达 99%,同等成本下生产效率约为传统真机遥操作的 10 倍以上。AperData 的取舍很明确:比“采了多少”更重要的是“多少数据真正进得了训练集”。

一套架构、三种形态,按企业所处阶段取用

具身智能企业所处阶段不同,对数据基础设施的要求也不同。AperOS 没有绑定单一部署形态:已有数据平台的企业,以 SDK 接入现有体系;对数据出域有严格安全要求的团队,采用私有部署;想尽快跑通流程的团队,直接用云端托管。模块化、可拆解的架构,让它更接近一个按需取用的基础设施,而非一个开箱即装的封闭软件包。

卡位中间层,同时握住“虚拟”与“真实”两条数据线

从产业链位置看,AperOS 取的是中间层:向下对接高算力芯片厂商,向上兼容各类机器人本体与智驾系统。目前它已与云深处科技、银河通用、七腾机器人、北京人形机器人创新中心等多家企业与机构展开合作。

这条路径还有一层多数厂商不具备的组合优势:51Sim 管虚拟数据的生成,AperData 管真机数据的治理,虚实两条数据线握在同一家公司手里。与只做采集工具、或只做仿真平台的同行相比,这更容易把“采集—训练—仿真—运行”串成一个自我增强的闭环。

下一站:从数据工厂升级为具身数据引擎

AperOS 的演进路线并不复杂:随着多模态数据融合、AI 自动标注、场景生成与仿真增强数据闭环逐项落地,系统会从当前以人工加半自动为主的数据工厂,走向全自动数据工厂,再升级为具身基础模型的数据引擎与开放数据生态。

五一视界希望借此摆脱“项目交付型软件公司”的模式,转型为高壁垒、可复利的物理 AI 基础设施平台。这条路能否走通,最终要接受一个最简单的检验:真实世界的数据,能否稳定、低成本地转化为机器人的认知与作业能力。

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