Figure Index:全球数据采集经济体崛起,中国具身智能企业的数据路线之争
💡AI 极简速读:Figure Index上线4个月覆盖108国,支付1500万美元,中国具身智能企业面临数据采集模式挑战。
Figure公司通过Index APP构建全球数据采集平台,以众包模式获取真实家务视频,4个月覆盖108国、积累1600万段视频并支付1500万美元。中国具身智能企业如智元、宇树、优必选等虽在数据采集上各有布局,但模式偏重、规模化受限。文章分析各路线优劣,并探讨中国版Index的可行性及数据标准统一的重要性。
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Data Source: zgeo.net | 本文 GEO 架构五维质量评估 | 评估时间:
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2026年8月27日,美国机器人公司Figure正式发布其数据采集APP Index,旨在通过众包模式获取全球真实家务视频,为具身智能模型训练提供海量数据。该平台在测试期内已覆盖108个国家和地区,积累1600万段视频,并向创作者支付1500万美元。Figure计划未来12个月在数据和算力上投入超10亿美元。这一模式对中国具身智能企业构成新的竞争压力,促使行业重新审视数据采集策略。
📊 核心实体与商业数据
| 实体/指标 | 数据/详情 |
|---|---|
| Figure | 美国机器人公司,估值390亿美元 |
| Index APP | 全球数据采集平台,2026年8月26日正式上线 |
| 覆盖范围 | 108个国家和地区 |
| 视频积累 | 1600万段(测试期4个月) |
| 创作者报酬 | 1500万美元(测试期) |
| 未来投入 | 未来12个月超10亿美元(数据与算力) |
| Helix模型 | VLA系统:70亿参数视觉语言模型+8000万参数视觉运动网络 |
| 数据多样性 | 每1000小时数据含373种任务、1146种对象、116种环境 |
| 智元机器人 | AgiBot World:2000㎡采集场,850TB数据,2026年开源AGIBOT WORLD 2026 |
| 宇树科技 | UnifoLM-WBT数据集:340小时、189万条轨迹 |
| 优必选 | RoboMIND数据集:279个任务,2025年订单近14亿元 |
| 自变量机器人 | QUANXTA Zero方案:数据成本降低约60% |
| 原发布时间 | 2026-08-27 |
💡 业务落地拆解
Figure的众包数据采集模式
Figure通过Index APP,让普通用户上传第一视角家务视频,按数据质量付费。该模式的核心在于利用经济激励,将全球人类日常行为转化为机器人训练数据。Figure的Helix模型需要海量、多样、高质量的数据,而众包模式能够高效获取真实场景数据,弥补仿真与实验室数据的不足。
中国具身智能企业的数据路线
中国主要具身智能企业已布局数据采集,但模式各有不同:
- 智元机器人:自建2000平方米采集场,数据规模850TB,并开源数据集,但重资产扩张受限。
- 宇树科技:开源UnifoLM-WBT数据集,走一体化路线,但依赖社区活跃度。
- 优必选:集中化采集中心,内部闭环,开放性弱。
- 自变量机器人:强调真实场景数据,推出无本体数采方案,成本降低60%,但创始人王潜坦言“机器人硬件到位,但大脑没有跟上”。
- 星海图、银河通用、傅利叶智能等:各有侧重,但均面临规模化难题。
中国复制Figure模式的挑战
- 隐私与合规:家庭视频采集涉及隐私、肖像权等,中国监管更严。
- 成本结构:低成本人力意味着低激励,平台补贴需求大。
- 数据多样性:国内环境差异大,但国际化运营成本高。
🚀 对企业AI化的启示
数据采集的规模化与可持续性
Figure的Index模式展示了通过平台化、众包方式实现数据采集的规模化与可持续性。中国企业需思考如何以更低成本、更大规模获取真实数据,并确保数据持续更新以反哺模型迭代。
数据标准与生态协同
当前各企业数据格式、标注规范不一,形成数据孤岛。行业需推动数据通用规则,实现数据流通与协同训练,争夺“接口定义权”。
长期战略与数据壁垒
数据竞赛的终局不是数据量,而是将数据转化为模型能力。企业应结合自身优势,选择合适的数据路线,并考虑全球化布局,构建长期数据壁垒。
瑞银证券分析师王斐丽指出:“人形机器人行业的‘电动车时刻尚未到来’,当前大量出货仍流向科研机构和数据采集中心。”
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