荣耀机器人闪电百米赛跑打破人类记录:百米冲刺背后的技术突破
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2026-08-24 12:30:51

8 月 22 日,北京国家速滑馆“冰丝带”内,第二届世界人形机器人运动会正式拉开帷幕。作为全球具身智能领域备受关注的竞技赛事,这场比赛汇聚了多支机器人研发团队,也成为观察人形机器人技术进展的重要窗口。

其中,代表荣耀战队出征的人形机器人“闪电”,在百米自主竞速项目中完成了一次历史性的冲刺 —— 在赛事备战阶段,荣耀自研人形机器人“闪电”完成百米测试,录得成绩 9 秒 32、峰值速度 14.5 米 / 秒。“闪电”的这一成绩超过了牙买加运动员尤塞恩 · 博尔特在 2009 年柏林田径世锦赛创造的 9 秒 58 男子百米世界纪录。

在赛事开幕前夕,央视记者探营荣耀战队备战大本营,揭开了这台“性能猛兽”突破物理极限的幕后密码。

从半马冠军到百米冲刺

荣耀机器人并非首次进入公众视野。

今年 4 月,在 2026 北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松比赛中,荣耀自研机器人“闪电”代表齐天大圣队参赛,以 50 分 26 秒的净成绩获得自主导航组冠军,并包揽赛事前六名。这场比赛证明,人形机器人已经能够在较长距离、高复杂度环境中保持运动稳定性。

但半程马拉松和百米短跑,考验的是两套完全不同的能力。

长距离比赛强调续航、散热、稳定控制和环境适应能力,而百米竞速更加关注瞬时爆发力。机器人需要在极短时间内完成启动、加速,并通过高速运动保持身体平衡。对于人形机器人而言,速度提升并不是简单提高电机功率,而是需要整个运动系统重新优化。

在本届世界人形机器人运动会中,来自荣耀战队的“闪电”将分别参加 100 米、400 米大型组和 1500 米的竞速项目。

对比今年 4 月份的半程马拉松挑战,机器人在短时内的强爆发力显得更为关键。为了适应全新的赛道需求,研究团队从骨骼比例到肌肉动力,对“闪电”进行了系统性的物理重构。

荣耀终端股份有限公司新产业孵化部具身智能感知业务负责人高世明透露,为了用更大的步幅来提升机器人的速度,团队将机器人的腿的长度加长了 10cm。在测试现场,总台记者邵薇进行了一次直观的对比参照:在记者一米七二的身高旁,机器人的腿长已经到达了她的腰部。这高达 1.05 米的腿长,带来了步幅、步频以及整体跑步姿态的根本性变化,为机器人在赛道上的极速狂飙提供了扎实的物理基础。

高世明指出,研发团队对机器人的关节模组做了更大的提升,全面优化了它的扭矩以及极致的响应速度。在跑马拉松的时候,“闪电”的速度可能是只有 7~8 米(每秒)这样的一个速度。但在百米赛场上,每一毫秒的动力输出都决定了最终的成败。经过前期的严格测试,即将参赛的机器人的巅峰速度,已经大幅超越了在机器人半马跑出的实力。高世明表示,目前基本 100 米的成绩预期就是 10 秒左右。

高强度的动力爆发必然伴随着急剧攀升的热量。为了解决这一核心痛点,研究团队在机器人的结构中增加了轻量化减重设计的拓扑结构,确保了高负荷运转下核心电机不会出现严重的热衰减。

对于人形机器人而言,提高速度并不是简单提升动力输出,更重要的是保证高速状态下的稳定运动。相较于首届赛事,本届运动会对机器人提出了更高要求。除了 100 米障碍赛和 400 米障碍赛外,其余项目都需要机器人全自主完成。赛事的完赛时间被严苛地压缩:100 米、400 米、1500 米的完赛时间分别压缩至 1 分钟、5 分钟和 15 分钟。

这意味着,无论是 100 米的直线冲刺,还是 400 米的弯道起步,都将直接考验机器人视觉、决策和算法稳定性。

总台记者邵薇在现场探营时介绍,在 100 米的比赛当中,荣耀机器人选择纯视觉识别的解决方案。在高速奔跑状态下,摄像头的抖动是致命的。为此,团队巧妙地在机器人摆幅最小的髋部增加摄像头,来确保跑步时不偏离跑步线。

而在 400 米项目中,机器人头部还增加了雷达探测能力,通过视觉与雷达的结合,辅助机器人判断整体运动路线,提高比赛过程中的稳定性。为了验证这套算法的可靠性,为了测试,团队也是 1:1 还原了正赛的 100 米跑道,也就是现在的这片场地。

终端巨头的“降维打击”

荣耀在消费电子领域多年积累的工业能力,也正在成为其布局人形机器人的重要基础。对于仍处于快速发展阶段的具身智能行业而言,成熟的产品研发体系、供应链协同能力以及工程制造经验,能够帮助机器人技术更快从实验室走向实际应用。

荣耀机器人此次在竞技场取得突破,与背后的系统化研发能力密切相关。

资料显示,荣耀机器人研发团队覆盖整机设计、硬件开发、运动控制、感知系统、具身 AI 以及测试验证等多个方向,形成了较为完整的研发链路。

其中,高动态运动能力的实现,离不开核心硬件的支撑。

以“闪电”为例,其采用荣耀自研一体化关节模组,峰值扭矩达到 400 牛米,为机器人高速奔跑提供动力基础。在人形机器人系统中,关节模组承担着类似人体肌肉和关节的作用,既需要提供足够的力量输出,也需要具备快速响应和高可靠性,才能支撑奔跑、转向等复杂运动。

与此同时,高速运动带来的热量管理,也是机器人研发中的关键挑战。机器人在持续运行过程中,电机和控制系统会产生大量热量,如果散热能力不足,可能影响整体性能稳定性。

而荣耀长期深耕智能手机等消费电子领域,在轻量化设计、热管理以及产品可靠性制造方面积累的经验,也为机器人研发提供了工程基础。通过将消费电子领域成熟的研发方法和制造能力融入机器人开发,荣耀正在探索一条从智能终端到具身智能设备的技术延伸路径。

事实上,从半程马拉松夺冠,到百米测试突破人类纪录,荣耀机器人“闪电”展现出的,是人形机器人运动能力的快速进阶。但对于整个行业而言,竞技成绩并不是终点。

体育赛场更像是一场高强度技术验证,通过极限环境测试机器人的运动控制、感知决策以及系统稳定性,而这些能力最终需要走向真实应用场景,才能体现人形机器人的长期价值。

第二届世界人形机器人运动会共设置 50 个赛项,涵盖 29 项竞技赛和 21 项场景赛。除了百米自主竞速、力量举重、人机对抗搏击等竞技项目外,赛事还覆盖居家服务、工业制造、应急抢险等多元化应用场景,并首次增设考验多机协同能力和力觉感知能力的拔河项目。

从赛场上的速度较量,到真实环境中的任务执行,人形机器人正在经历从“展示能力”到“验证价值”的阶段转变。竞技场上的一次次突破,折射出的也是未来具身智能产业发展的广阔空间。

荣耀“闪电”的百米冲刺,代表着人形机器人在运动能力上的一次突破,也成为具身智能技术不断成熟的一个缩影。

但对于荣耀而言,对机器人技术的探索并没有局限在竞技场,而是进一步延伸到了智能终端。

8 月 12 日,荣耀正式发布全球首款机器人手机 —— 荣耀 Robot Phone。这款产品尝试将 AI 能力、机器人机械结构与电影工业影像技术融合到智能手机中,让手机不再只是被动执行指令的工具,而是具备更主动的交互和感知能力。

其中,荣耀 Robot Phone 搭载了四自由度钛合金灵巧云台,将机器人领域的机械结构引入移动终端。借助云台系统,手机可以根据拍摄需求主动调整方向,实现跟拍、追踪以及动态运镜等功能,让手机从传统的“固定拍摄设备”,进一步向能够主动响应用户需求的智能终端演进。

而在机器人技术层面,荣耀此前在竞技场上验证的能力,也正在反向赋能手机产品。荣耀机器人具备闪电瞬时动力爆发、高速步态切换以及毫秒级平衡控制等能力,在极速运动、持续运行和复杂环境适应等方面进行了极限测试。此次在田径赛场上验证的超强续航、散热以及可靠性设计,同样源自荣耀 Magic 系列长期积累的技术能力。

据荣耀透露,这些经过极限工况验证的技术成果,也将进一步回归 Magic 系列,并在荣耀 Magic9 系列上得到应用。换句话说,从机器人赛场到消费终端,荣耀正在尝试让机器人领域的技术积累与手机产品形成更直接的技术闭环,也让“机器人技术”从实验和竞技场景,逐步走向普通消费者能够实际体验到的产品。

结语

从“闪电”在赛道上的全自主奔跑,到 Robot Phone 在掌心里的主动交互,荣耀正持续推动 AI 从单纯的软件能力,向具备感知能力、执行能力和交互能力的智能设备演进,让人工智能真正融入用户日常生活场景。

未来,当 AI 模型、机器人技术与终端生态完成底层闭环,具身智能将打破“机器人”这一单一形态的束缚,化作万千设备融入你我的日常。

田径赛场上的纪录被打破只是一个开始,对于整个行业来说,谁能率先让这些实验室里的尖端技术走向大众消费者,谁就真正握住了通向下一个时代的钥匙。

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