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全球首个开源太空具身智能合作项目SpaceClaw(太空龙虾)达成战略合作

2026-08-21 17:46:56    来源:亿欧网  作者: 

摘要:全球首个开源太空具身智能合作项目SpaceClaw(太空龙虾)达成战略合作

近日,群体智能基础模型公司超脑未来、商业航天企业未来宇航与特种机器人企业希云柔控正式达成战略合作,共同启动SpaceClaw(太空龙虾)计划。

三方将分别发挥群体智能基础模型、空间飞行器与柔性机械臂优势,共同建设全球首个以开源方式推进、以真实在轨验证为目标的太空具身智能合作项目。SpaceClaw计划在合作启动后的6个月内完成首阶段在轨验证,并同步发布面向全球开发者和科研机构的太空具身智能基准OrbitBench。

全球首个开源太空具身智能合作项目SpaceClaw(太空龙虾)达成战略合作


项目将开放标准接口、仿真环境、任务数据、评测工具与基线模型,让更多人工智能团队不必先制造和发射一颗卫星,也能训练、测试和迭代面向轨道、月球、火星等不同重力环境的机器人模型。三方希望通过SpaceClaw,为正在形成的太空经济提供一只可以被持续训练、不断升级并由全球开发者共同建设的“开源之手”。

不是一颗带机械臂的卫星,而是一台真正的太空具身机器人

传统空间机器人通常由卫星平台、机械臂和地面控制系统组成。不同模块之间高度定制,机器人主要依赖预先编写的程序和地面遥操作完成任务。

SpaceClaw将改变这一架构。

在SpaceClaw系统中,未来宇航提供空间飞行器平台,包括能源、通信、测控、控制系统的总装集成测试、发射和在轨任务保障;希云科技提供轻量化空间机械臂、柔顺末端执行器及力—位—型融合控制系统;超脑未来则提供SpaceClaw的核心机器人大脑——WorldDreamer-Orbit。

WorldDreamer-Orbit不是传统机械臂控制软件,而是面向轨道环境训练的群体智能基础模型。它将同时理解空间飞行器、双机械臂、任务目标与周围环境的状态,预测机器人动作可能引起的接触冲击、基座扰动和目标运动,并统一完成感知、预测、规划、决策与任务协同。

这意味着,SpaceClaw不是“一颗卫星加两条机械臂”,而是一个能够感知自身、理解环境、预测未来并自主完成操作任务的太空具身智能体。

一脑多臂:WorldDreamer-Orbit首次进入真实轨道环境

在地面上,机械臂通常固定在稳定基座上;但在太空中,机械臂的每一次运动都会反作用于航天器本体。

机械臂伸展、接触或抓取目标,可能改变整个平台的姿态;目标自身可能处于自旋和章动状态;接触瞬间产生的冲击,还可能让机器人和目标同时失稳。

这使得太空机器人面对的不再是单一机械臂控制问题,而是一个由飞行器、机械臂、目标物体和轨道环境共同构成的动态系统。

WorldDreamer-Orbit将通过共享世界状态,持续预测:

● 目标物体未来的位姿和运动趋势;

● 双机械臂动作对航天器姿态的影响;

● 接触瞬间可能产生的冲击与滑移;

● 不同捕获策略对应的碰撞风险;

● 通信延迟或传感器异常后的任务演化;

● 多个执行单元之间的最优角色分配。

在首阶段任务中,SpaceClaw计划依次完成星上模型运行、空间目标感知、双臂协同规划、软捕获接触、稳定约束及异常恢复等在轨试验,形成从“大模型决策”到“真实物理操作”的完整闭环。

为确保任务安全,WorldDreamer-Orbit不会在首阶段直接控制推力器和机械臂电机。模型负责理解任务、预测环境、制定策略并输出动作意图;航天级姿轨控制系统和机械臂控制器负责底层执行;独立安全系统则持续约束碰撞距离、接触力、能源余量与飞行器姿态。

这套架构让具身智能模型真正进入轨道环境,同时保留航天任务所必需的安全边界。

六个月完成首阶段在轨验证

SpaceClaw将充分复用三方已经形成的技术基础,采用模块化、标准化和分阶段验证路线,加速完成从地面到轨道的工程闭环。

未来宇航致力于打造以空间飞行器为核心产品的太空新业态,目前已经形成空间飞行器研制、生产、发射、测运控的全周期交付和运维服务的工程能力,并正在推进商业空间飞行器的工程化与规模化。

希云科技团队成员长期从事空间机器人、绳驱柔性机械臂、遥操作和柔顺控制研究。团队研制的空间柔性连续体机械臂已经进入真实轨道环境,完成模拟加注和柔顺控制等关键技术验证。

超脑未来则长期研究群体智能基础模型和多智能体世界模型。其WorldDreamer模型将分散在不同机器人上的感知、决策和行动经验压缩进共享模型,使多个机器人能够共享一个世界观,并通过预测其他智能体状态减少通信和重复计算。

基于这些技术积累,三方计划在合作启动后的六个月内完成SpaceClaw首阶段在轨验证,重点验证:

1. WorldDreamer-Orbit在星上计算平台的稳定运行;

2. 微重力环境下的空间感知与状态预测;

3. 双机械臂与飞行器本体的联合运动规划;

4. 自旋或运动目标的软捕获接触;

5. 接触后的姿态稳定与持续约束;

6. 通信延迟、感知误差和任务异常下的自主恢复;

7. 在轨数据回传及模型持续迭代。

此次任务的核心价值,不只是证明一台空间机器人能够完成一次动作,更是建立太空具身智能的第一条真实数据闭环:

仿真训练—地面验证—模型上星—在轨操作—数据回传—模型升级。

同步发布OrbitBench:让全球大模型接受不同重力环境的考试

与SpaceClaw在轨验证同步,三方将联合发布太空具身智能基准OrbitBench。

目前,大多数机器人基础模型主要使用地面环境数据进行训练和评估,其运动规律、接触经验与任务策略默认建立在1g重力环境之上。一旦进入轨道、月球或火星,同一个动作可能产生完全不同的结果。

OrbitBench将构建覆盖不同重力条件的统一训练与评测体系,包括:

● 理想零重力环境;

● 近地轨道微重力环境;

● 月球约0.16g重力环境;

● 火星约0.38g重力环境;

● 地球1g标准重力环境;

● 可连续调节的自定义重力环境。


首批任务将覆盖自由漂浮机器人控制、双臂协同操作、空间目标追踪、自旋目标捕获、软接触、稳定约束、在轨装配、多机器人协同巡检及故障恢复。

OrbitBench不仅考察任务是否完成,还将评估:

● 模型跨重力泛化能力;

● 目标运动预测误差;

● 接触冲击与基座扰动;

● 碰撞风险;

● 能源消耗;

● 通信开销;

● 长序列任务成功率;

● 异常情况下的自主恢复能力;

● 仿真策略向真实在轨系统迁移的能力。


SpaceClaw产生的部分真实在轨数据将在完成安全审查与数据处理后进入OrbitBench,用于缩小仿真环境与真实太空之间的差距。

这意味着,OrbitBench不是一个只存在于仿真中的排行榜,而是一个能够通过真实在轨数据不断校准的太空具身智能基准。


“开源之手”究竟开放什么

SpaceClaw所定义的“开源”,不是简单公布一张机械图纸,也不是开放缺乏工程验证的概念模型。

项目计划分阶段开放:

● OrbitBench仿真环境与任务定义;

● 空间机器人本体描述与标准接口;

● WorldDreamer-Orbit模型接入协议;

● 代表性训练数据与在轨任务数据集;

● 基线感知、规划和控制策略;

● 模型评测工具与标准指标;

● 数字孪生资产和硬件在环测试工具;

● 面向高校和开发者的参考任务。

涉及飞行安全、航天器关键控制、客户数据和特定任务的敏感模块,将按照航天安全要求设置必要边界。

通过这套开放体系,人工智能研究者可以开发新的空间感知、世界建模和机器人策略;航天企业可以将自己的飞行器或机械臂接入统一系统;高校实验室可以在不同重力环境中验证模型;开发者也可以为SpaceClaw创造新的末端工具和任务能力。

SpaceClaw希望建立的不是一台孤立的机器人,而是太空具身智能的Linux与开发者生态。

三方共同定义太空具身智能的新基础设施

在此次战略合作中,未来宇航将担任空间飞行器及在轨任务总体单位,负责平台研制、空间环境适配、总装测试、发射组织、测运控、在轨操控与任务安全。

希云科技将担任空间机器人分系统总体研制单位,负责双机械臂本体、柔顺末端执行器、动力学建模、力位控制、视觉伺服及飞行产品工程化。

超脑未来将担任智能系统总体单位,负责WorldDreamer-Orbit、群体智能架构、星上推理、数据闭环、训练平台以及OrbitBench基准建设。

三方将共同推动空间飞行器、机器人硬件和人工智能模型之间的接口标准化,使SpaceClaw能够从一次在轨任务逐步发展为可复制、可扩展的太空机器人平台。

从SpaceClaw-I到太空机器人网络

SpaceClaw将按照三阶段路线持续升级。

第一阶段,SpaceClaw-I将聚焦双机械臂软捕获和稳定约束,完成WorldDreamer-Orbit首阶段在轨验证,并同步发布OrbitBench。

第二阶段,SpaceClaw-II将增加在轨补给、对接、组件操作与能源转移能力,进一步提升目标识别、姿态预测和精细操作能力。

第三阶段,SpaceClaw-III将面向真实在轨服务,逐步开展非合作目标捕获、故障航天器维护、辅助离轨、多目标空间碎片治理及多机器人协同作业。

未来,不同时间发射、不同构型和不同任务的SpaceClaw,可以共享同一个WorldDreamer-Orbit,通过真实任务数据不断升级共同的具身大脑。

每一次飞行,都不仅完成一项任务,也为下一台机器人留下经验。

为太空经济提供第一只“开源之手”

未来的太空经济不仅需要更多火箭、卫星和空间站,也需要能够建设、巡检、维护和升级这些基础设施的机器人。

如果说火箭解决的是如何进入太空,卫星解决的是如何在太空获得信息,那么SpaceClaw希望解决的是:

人类如何在太空持续行动。

超脑未来创始人兼CEO表示:

“SpaceClaw不是把一个地面大模型简单搬到卫星上,而是让模型真正进入一个全新的物理世界。不同重力、通信延迟、基座扰动和接触冲击,将迫使具身智能重新理解动作与后果。通过WorldDreamer-Orbit和OrbitBench,我们希望让每一次在轨操作都变成整个机器人网络可以继承的经验。”

未来宇航创始人牛旼表示:

“商业航天正在从‘进入太空’走向‘运营太空’。未来的轨道基础设施需要具备持续巡检、维护、补给和升级能力。SpaceClaw把空间飞行器、机器人和人工智能结合起来,并通过开放生态降低太空机器人研发门槛,这将为在轨服务带来新的基础设施。”

希云科技创始人兼CEO谭俊波(师从清华大学深圳国际研究生院王学谦教授)表示:

“我们的柔性机械臂已经完成从地面实验到真实轨道环境的跨越。下一步,空间机械臂需要从执行预设动作,升级为能够感知环境、预测接触并自主完成任务的具身智能体。SpaceClaw将把航天级机器人本体与群体智能基础模型真正结合起来。”

SpaceClaw的最终目标,不只是制造一只能够抓取卫星的机械手。

它希望成为一只可以被全球开发者共同训练、被不同航天器重复使用、能够从每一次任务中持续学习的“开源之手”。

一只手,开始建设太空。

一个模型,连接所有机器人。

One World, One Model.


关于超脑未来

超脑未来是一家专注群体智能基础模型的Physical AI公司,致力于通过WorldDreamer构建能够连接并协同多种机器人和智能体的共享具身大脑,推动机器人从“一机一脑”走向“一脑控所有”。


关于未来宇航

未来宇航是一家专注空间飞行器研发、整星在轨交付及运维的商业航天企业,业务覆盖卫星项目工程总体、载荷集成、发射组织、测运控、轨道部署及在轨服务。


关于希云科技

希云科技由前清华大学深圳国际研究生院谭俊波副研究员联合前谷歌Spatial AI技术负责人(Tech Lead)付国峪共同创立,专注于连续体柔性机器人本体智能、柔顺控制、模块化技术,致力于商业航天、极端特种工业环境以及消费级机器人系统的工程化与产业化应用。


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