雷科技 AI 硬件组 | 编辑:三明治 | 监制:罗超

只要远处突然围起三层人,挤进去一看,大概率又是机器人在打拳、跳舞或者后空翻。现场看着当然热闹,只是演示结束之后,问题还是那个老问题:它除了表演,什么时候才能真正干活?
7 月 19 日,在 2026 世界人工智能大会现场,大晓机器人正式发布原生行动一体化开悟世界模型 3.1(Kairos 3.1),并面向各行业开源。

如今,具身智能行业其实并不缺模型。
视觉模型负责看懂环境,语言模型负责听命令,控制模型负责抬手迈腿。每款模型单独看着还行,但这些能力往往各干各的,真正装进机器人里,操作延迟和协同能力就成了大问题。
Kairos 3.1 的思路,是把世界理解、物理生成和动作预测放进同一套原生架构里。
视觉画面、语言指令、触觉状态和机器人的运动轨迹,会被压进同一个 " 统一隐空间 "。机器人看到桌子上的瓶子,不只是识别出 " 这里有个瓶子 ",还要理解瓶子的位置、周围有没有障碍、应该从哪个方向伸手,以及动作失败后问题出在哪里。

具体来说,Kairos 3.1 不需要预测下一帧画面,也不需要还原这个世界的所有细节,它专注于在高度抽象的脑内空间里,琢磨物体是怎么运动的,以及动作会产生什么后果。
更厉害的是,它不仅能看懂,还能提前推演。以前的模型是走一步算一步,而 Kairos 3.1 具备了平行空间推演能力,这就好比下象棋,新手只能看到眼前这一步,而它能在脑子里提前推演出不同思路下的连贯动作。
理论上,这就可以让机器人在行动前先在 " 脑子里 " 试几遍,选一个成功率更高、行动代价更低的方案,再让真机出手。

如图所示,当机器人第一次用三根手指拉门,因为发力不足失败后。系统没有原地卡死,也没等人类救场,而是自己定位问题,在数字平行空间重新生成动作,最后改成四指发力,第二次把门打开了。
对我们来说," 换个方法 " 是一种很正常的思路,但对机器人来说就没这么简单了。

而且这类世界模型赋能的机器人我也见过,思考时间是真的长,机器人伸手拿瓶水,前前后后起码一分半钟,还不如我自己多走两步。
为此,大晓配套了 KairosRT 计算引擎。按官方测试,在英伟达 Jetson Thor 平台、BF16 精度下,8B 模型平均推理延迟为 125 毫秒;对比官方资料中的 Cosmos 3 Nano,推理效率提升 52 倍。
这个数字还需第三方验证,但整个方向是很明确的:世界模型不能只在云端想明白,还得在机器人身上跑得动。

前几年大家最爱卷本体,谁走得稳、跑得快,谁就容易冲上热搜。现在硬件依然重要,但单纯会动已经不太够看了,厂商开始争的是谁能让机器人理解环境、规划任务,并在失败后自己修正。
在我看来,Kairos 3.1 的发布为家用机器人行业带来了一股新风。它证明了让机器人去理解物理本质,远比让它们死记硬背人类语言要靠谱得多。
但一款模型的开源,仅仅只是走向落地的开始。如何让前沿技术转化为你我身边的日常管家,让具身智能真正走入千行百业,还需要大晓机器人与各家合作伙伴携手努力方可达成。
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