比尤塞恩·博尔特更快?以下是机器人“运动员”在今年中国举行的世界人形机器人运动会上打破的所有记录。

在北京举行的世界仿人机器人运动会上,仿人机器人已经超越了人类竞技基准,但该赛事也揭示了它们在现实世界中可靠运行之前还有多少工作要做。

来源:LiveScience

北京仿人机器人在2026年世界仿人机器人运动会上打破了多项男子田径世界纪录,在100米短跑、400米、1500米和跳高项目中创下新高。虽然这些表演并不能正式取代人类记录,但由于机器人是在特定于机器人的类别和条件下进行比赛的,它们凸显了自去年首届机器人比赛以来所取得的进步。

为期五天的比赛于8月22日至26日在北京国家速滑馆举行,吸引了来自16个国家的666支队伍的2056名机器人参赛。这些活动包括足球、武术等体育运动,以及仓储物流、工厂式组装和充电任务等实际应用。

机器人打破了四项人类田径记录:

100米:天宫超,8.64秒

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人类基准:尤塞恩·博尔特在 2009 年柏林世界田径锦标赛上跑出了 9.58 秒。

机器人成果:天宫Ultra是北京仿人机器人创新中心研发的仿人机器人。 8月26日,它在大型100米决赛中以8.64秒的成绩获得冠军。它早早创下了9.39秒的成绩,已经足以打破博尔特的纪录,然后在资格赛中将成绩提高到8.86秒,最后在决赛中以惊人的8.64秒完成比赛。 8.64 秒的成绩比博尔特的成绩低了 0.94 秒。

正在运行的天宫Ultra机器人。

(图片来源:X-Humanoid)

400米:天宫超,38.15秒

人类基准:Wayde van Niekerk 在 2016 年 8 月 14 日里约奥运会上创下的 43.03 秒。

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机器人成绩:创造 100 m 记录的同一机器人在 400 m 比赛中也占据主导地位。天宫Ultra以38.15秒的成绩获得400米决赛冠军,比范尼凯克的世界纪录快了近5秒。

天宫Ultra队的机器人于2026年8月25日在中国北京国家速滑馆参加第二届世界人形机器人运动会4x100米接力决赛。

(图片来源:VCG via Getty Images)

1500米:天宫Ultra,2分21.6秒

人类标杆:摩洛哥选手 Hicham El Guerrouj 于 1998 年 7 月 14 日在罗马以 3 分 26 秒的成绩创下男子 1,500 米世界纪录。

机器人成绩:天卓队的天宫Ultra完成了破纪录的帽子戏法,以2分21.6秒的成绩赢得了1,500米的冠军,远低于埃尔奎罗伊的时间。接下来的两名选手,分别以 2 分 30.00 秒和 2 分 30.22 秒的成绩,也超越了人类基准。

2026年8月23日,在中国北京国家速滑馆举行的第二届世界机器人运动会1500米决赛中,太公超人形机器人获得胜利。

(图片来源:Kevin Frayer / Stringer via Getty Images)

跳高:2.88 m(9.45 英尺)立定跳高

人类基准:古巴的 Javier Sotomayor 于 1993 年 7 月 27 日在西班牙萨拉曼卡突破 2.45 m(8.04 英尺)。

记录声明的含义

这些游戏展示了人形机器人不断扩展的能力。跑步等项目,尤其是 1500 米等较长距离的赛事,以及立定跳高比赛,需要强大的执行器、快速平衡校正、足部放置控制以及可以实时补偿微小误差的软件。

Walter 表示,我们所看到的许多令人印象深刻的进步的关键是简单性,剪掉不必要的组件,这些组件会引入更多故障点并使协调变得更加困难。

机器人成绩:X-Humanoid 制造的机器人在立定跳高中突破了 2.88 m,打破了 2025 年首届奥运会上机器人之前的最佳成绩 0.95 m(3.12 英尺)。不过,索托马约尔的纪录是在标准跑跳高中,运动员采用弧线接近,利用一种称为 Fosbury flop 的技术产生速度并越过横杆。机器人完成了立定跳高,这是一项具有不同机制的不同项目。跑动跳高比立定跳高更难、更高,因为运动员可以利用一脚起跳和福斯伯里翻跳将水平速度转化为更大的升力,从而比纯粹肌肉发达的两脚立定跳高实现更高的间隙。

“在我看来,这些世界纪录是通过‘最好的部分就是没有部分’原则实现的,主要是通过机械优化来出色地执行单个任务,”RoboStrategy 的机器人研究勤勉总监斯科特·沃尔特 (Scott Walter) 说,RoboStrategy 是一家投资基金,为散户和机构投资者提供机器人技术和“实体”或物理人工智能领域的私营和上市公司的投资机会。他在一封电子邮件中告诉《Live Science》:“正如这些游戏所见证的那样,尽管进行了优化,但运动基本上已得到解决。”

“手臂(肩膀、肘部、没有手腕、没有手)、臀部和脚踝的许多自由度被移除。这减少了质量,并允许远端质量在运动链中向上移动,从而提高了运动效率,”他说。

然而,尽管机器人在参加的特定项目中非常有能力,但我们不应该认为这意味着它们在其他更多样化的任务中表现出色。

“这些机器人几乎不是人形的,只能直线加速,不会在不崩溃的情况下停下来,也不会跑曲线减速,”沃尔特说。 “获奖者后来身体状况不佳,无法站在领奖台上领取奖牌。他们也无法参加 4x100 米接力赛,因为讽刺的是,他们没有手进行‘交接’。”

有人看到一些机器人撞上障碍物或跌落,还有一些机器人着火,这凸显了可靠性仍然是一个问题。

但比赛中的其他机器人不仅仅是为了跑得更快、更高、更强。除了赛道式活动外,机器人还执行实际任务,例如连接充电电缆、搬运物体、使用工具以及在模拟工业或服务环境中工作。

在许多情况下,更大的挑战不是原始的力量或速度,而是可靠地看到物体、判断其位置、施加适当的力量以及在事情没有按计划进行时恢复。超过40%的比赛项目要求机器人自主运行,无需人工直接控制。

“操控是最大的挑战,因为这是人形机器人的业务目标,而灵巧而有力的手仍然难以捉摸,”沃尔特说。 “专业化很容易,通用则不然。”

Walter 指出,十项全能纪录可能是下一个目标,因为它展示了一系列能力。

“人类十项全能纪录是对速度、耐力、力量、力量、稳健性、协调性和灵巧性的真正考验。如果明年有人尝试打破纪录,我不会感到惊讶,”他说。