北京のヒューマノイドロボットのためのRealManデータトレーニングセンター – この巨大センターでは108台のロボットが私たちの日常生活のために学習しています
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公開日: 2025年9月1日 / 更新日: 2025年9月1日 – 著者: Konrad Wolfenstein
北京のヒューマノイドロボットのためのRealManデータトレーニングセンター – この巨大センターでは108台のロボットが私たちの日常生活のために学習します – クリエイティブイメージ:Xpert.Digital
中国のマスタープラン:このセンターで北京はヒューマノイドロボットの世界的拠点となることを目指している
### 単なるコードではない:「具現化されたAI」がロボットに現実世界の理解を教える仕組み ### 転換点到来:2025年までにヒューマノイドロボットが労働環境を変える理由 ### 介護士の代わりにロボット?中国の新訓練センターが高齢者介護のためのヒューマノイドヘルパーを育成 ###
8万ドルから5万5000ドルへ:ヒューマノイドロボットの価格が下落中 - これが私たちにとって何を意味するのか
ヒューマノイドロボットの時代はもはや遠い夢ではなく、今まさに始まろうとしています。中国企業RealMan Roboticsは、北京に画期的なデータトレーニングセンターを開設しました。このセンターは、実験室での研究と実社会での応用のギャップを埋めることを目指しています。3,000平方メートルの敷地に、様々なデザインのロボット108台が、高齢者介護から小売、自動車製造まで、10種類のリアルなシミュレーションシナリオで訓練を行います。その目標は、大量の高品質でマルチモーダルなデータを生成することで、いわゆる「具現化AI」の開発を飛躍的に加速させることです。
この技術により、ロボットは環境との物理的な相互作用を通じて学習し、予測不可能な状況に適応することが可能になります。これは、これまでロボット工学が直面してきた最大の課題の一つです。このセンターは、学習した知識を新しい状況に転用できないことや、シミュレーションと現実のギャップといった根本的な問題に対処します。このプロジェクトは、技術的なマイルストーンであるだけでなく、2029年までにロボット工学における世界的な卓越した研究拠点となり、次世代の産業革命を主導するという中国の野心を明確に示すものです。これは、ヒューマノイドロボットが私たちの労働環境と生活環境をますます形作る新たな段階の始まりを示すものです。
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ヒューマノイドロボット向け RealMan データトレーニングセンターとは何ですか?
RealMan社が北京にこのようなセンターを開設した理由は?その答えは、ヒューマノイドロボットの急速な発展にあります。現在、ヒューマノイドロボットは研究室から実世界への応用へと移行しつつあります。中国企業RealMan Roboticsは、2025年8月24日に北京にヒューマノイドロボットのデータトレーニングセンターを正式に開設しました。このセンターは、実験環境から日常のアプリケーション、そして産業アプリケーションへと技術を移行させるための重要な一歩となります。
このセンターは、研究開発とシナリオベースのアプリケーションテスト、オペレーターのトレーニング、そしてエコシステム連携を融合させた革新的なハブとして機能します。RealMan Roboticsは、技術と機器の中心的なプロバイダーとして、この施設の建設と日常的な運用の両面で重要な役割を果たしています。この取り組みは、日常生活と産業の両方におけるヒューマノイドロボット技術の活用を促進することを目的としています。
センターの技術仕様は何ですか?
センターの広さはどれくらいですか?どのような設備がありますか?データトレーニングセンターは3,000平方メートルの広さを誇り、トレーニングエリアとアプリケーションエリアの2つの主要エリアに戦略的に分かれています。このエリア分けにより、理論的なトレーニングと、現実的なシナリオでの実践的なテストの両方が可能です。
開設時点では、既に様々な設計のロボット108台が稼働していました。この充実したロボット群には、ハンドリング作業用の二本腕ロボット、車輪付きヒューマノイドロボット、ドローン支援型ロボット、四本腕ロボットプラットフォームなど、様々なタスク向けに設計された様々なタイプが含まれています。多様なロボットタイプにより、様々なアプリケーションシナリオのテストやマルチモーダルデータの収集が可能になります。
センターではどのような応用分野がシミュレートされますか?
センターではどのような現実の状況を再現できるのでしょうか?データの品質を確保し、実用的なシナリオを提供するために、センターでは10の現実的な応用分野を再現しています。これらの環境は、高齢者介護とリハビリテーション、小売、自動車製造、インテリジェントケータリング、特殊作戦など、綿密に構築されています。
これらのシナリオの選択は戦略的です。これらは、ヒューマノイドロボットが最も実用的なメリットを発揮できる分野を表しています。例えば、高齢者介護の分野では、ロボットによる高齢者支援をテストすることができ、小売業では、顧客とのやり取りや商品の取り扱い能力をテストすることができます。
センターではデータがどのように生成され、使用されるのでしょうか?
センターではどのような種類のデータが生成され、どのような用途で利用されるのでしょうか?センターは、大規模なマルチモーダルデータ生成をサポートするように設計されています。様々なシナリオから、高度なAIモデルの学習に活用できる、年間100万点を超える高品質なデータポイントが生成される予定です。
このデータ生成は、身体性AIの開発に不可欠です。マルチモーダルデータには、視覚、聴覚、触覚、動作データなど、様々な種類の情報が含まれます。この多様性により、AIシステムは環境をより包括的に理解し、様々な状況に柔軟に対応できるようになります。
センターはどのような根本的な問題に取り組んでいますか?
このセンターは、ロボット工学におけるどのような弱点を克服することを目指しているのでしょうか?センターは、これまでヒューマノイドロボットの開発と展開を制限してきた産業用ロボットにおける3つの根本的な弱点に対処します。1つ目の弱点は、シナリオ全体にわたるデータの一般化の欠如です。特定の環境で訓練されたロボットは、その知識を他の状況に転用することがしばしば困難です。
二つ目の大きな課題は、シミュレーションと現実世界の状況とのギャップです。多くのロボットは制御されたシミュレーション環境で開発されていますが、予測不可能な現実世界では最適に機能しません。三つ目の問題は、標準化されたデータ形式と効率的な閉ループの反復処理の欠如です。統一された標準がなければ、ロボット工学における体系的な進歩を達成することは困難です。
エリック・チェン氏のロボット工学の将来に対するビジョンは何ですか?
ヒューマノイドロボティクスデータトレーニングセンター所長は、どのような課題を認識されているのでしょうか? ヒューマノイドロボティクスデータトレーニングセンター所長のエリック・チェン氏は、オープンハウスで「ロボティクスの終局を探る」と題した基調講演を行いました。講演の中で、チェン氏はロボットが日常生活で利用できるようになるまでに改善すべき3つの重要な領域として、使いやすさ、標準化、そして費用対効果を挙げました。
鄭氏は、従来の産業用ロボットは重量が重く高価である一方、サービスロボットは設計が非常に単純で、複雑な環境における人間の適応能力を欠いているケースが多いと強調した。設計期間の長さ、個々の用途への適応性の欠如、そして高コストが相まって、依然として導入を阻んでいる。
RealBOT Embodied Intelligence Open Platform はどのように機能しますか?
RealManの新しいプラットフォームの特徴は何でしょうか?RealManは、「RealBOT Embodied Intelligence Open Platform」によって、これまで特定された欠陥を克服するための基盤を構築することを目指しています。このプラットフォームは、高品質なデータ収集のために特別に開発され、リモートコントロールシステムとの緊密な統合を通じて、人間とロボットの協働における新たなパラダイムを構築することを目的としています。
このプラットフォームは、ロボット工学が「人間依存」から「人間を支援する」、そして最終的には「人間に力を与え、解放する」という進化を遂げる上で重要な一歩を踏み出すものです。この進化的なアプローチは、今後数年間で人間とロボットの関係がどのように進化していくかを示しています。
現代のロボット工学において、具現化された AI はどのような役割を果たすのでしょうか?
「身体化されたAI」とはどういう意味ですか?そしてなぜ重要なのでしょうか?身体化されたAIとは、物理的なロボットやデバイスに統合され、現実世界で動作する人工知能の一種を指します。この概念では、AIシステムが物理的な「身体」を備え、環境との物理的な相互作用を通じて学習し、動作するという前提に基づいています。
この物理的なインタラクション能力は、知覚、運動能力、予測不可能な状況への反応といった人間のスキルを必要とするタスクにおいて特に重要です。エンボディドAIは、ロボット工学、医療、ヘルスケア、その他多くの分野で中心的な役割を果たす可能性を秘めており、ロボットや機械が現実世界の環境で柔軟かつ動的に行動することを可能にします。
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ヒューマノイドロボットは世界的にどのように発展しているのでしょうか?
2025年のヒューマノイドロボットはどのようなトレンドに影響を受けるでしょうか?国際ロボット連盟(IFRO)は、ヒューマノイドロボットを2025年の5大ロボットトレンドの一つに挙げています。最大の課題は、ヒューマノイドロボットの製造コストが依然として高額なため、経済的に実現可能なものにすることです。もしこれが実現すれば、ヒューマノイドロボットはロボット工学に革命をもたらす可能性があります。
調査によると、2030年までに世界中で2,000万台のヒューマノイドロボットが、主に産業用途で使用されるようになると予測されています。現在、世界中の工場で約430万台の産業用ロボットと協働ロボットが使用されていることを考えると、この数字は印象的です。ヒューマノイドロボットの技術進歩は急速に進んでおり、2023年から2025年の間に35~40%向上すると予想されています。
第一波ではどのような用途が考えられますか?
ヒューマノイドロボットは、現在どのようなタスクを既に実行できるのでしょうか?専門家によると、第一波では、ヒューマノイドロボットは主に仕分け、輸送、ステージング、あるいは機械への部品の挿入といった物流タスクを実行できるようになるでしょう。この分野では、既に数十ものアプリケーションが量産体制で稼働していますが、現状では大量生産でばらつきが少ない企業に限られています。
ヒューマノイドロボットは、現在人手で行われている作業の最大40%を自動化できる可能性があります。このような投資の回収期間は0.56年未満と推定されており、ヒューマノイドロボットは企業にとって魅力的な投資対象となっています。初期の産業パイロットプロジェクトでは、ヒューマノイドロボットへの投資はすぐに回収できることが既に実証されています。
第二波に向けてどのような進捗が予定されていますか?
2028年以降、何が可能になるのでしょうか?第二の波である2028年から2030年には、組み立て作業のように、変動が大きく、複雑なプロセスで、高度な運動技能が求められる作業でさえ、ヒューマノイドロボットによって処理できるようになると予想されています。特に自動車産業などの高度に工業化された分野では、ヒューマノイドロボットの活用によって大幅な効率向上が期待されます。
パイロットプロジェクトでは、既にプロセス効率が最大350%向上し、品質は90%以上向上しています。これらの効率向上は、主にロボットが24時間365日稼働できることによるものです。さらに、ヒューマノイドロボットは人為的なミスを完全に排除できます。
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マルチモーダルAI:自律型ロボット技術の鍵
完全に自律的なロボットはいつ利用可能になるのでしょうか?
真に自律的なヒューマノイドロボットの実現まで、どれくらい待たなければならないのでしょうか?急速な進歩にもかかわらず、ほとんどのサプライヤーはまだ試作段階にあり、すでに産業生産能力を確立している企業はごくわずかです。高度な微細運動能力を備えた完全自律型ヒューマノイドロボットが広く普及するのは、2030年以降になるでしょう。
しかし、産業用として初めて市場投入可能なモデルは、早ければ2025年に登場すると予想されています。少なくとも5つのメーカー(米国のAgility、Figure、Tesla、および中国のUnitreeとFourier)が2025年に量産を開始する予定です。これは、ヒューマノイドロボットが研究室を離れ、現実世界の作業環境にますます参入する新しい時代の幕開けとなります。
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ヒューマノイドロボットのコストはどのように推移していますか?
ヒューマノイドロボットはより手頃な価格になるでしょうか? ヒューマノイドロボットのコストは今後数年間で大幅に低下するでしょう。2025年には初期購入コストは平均8万ドルですが、2030年には約5万5000ドルに低下すると予想されています。このコスト低下は、競争の激化、技術効率の向上、そして大量生産における規模の経済によるものです。
この価格動向は、ヒューマノイドロボットの市場浸透にとって極めて重要です。価格が手頃になればなるほど、より多くの企業が業務に導入できるようになります。コストの低下と性能の向上により、ヒューマノイドロボットは特定の分野において、人間の労働力に代わる魅力的な代替手段となりつつあります。
中国は世界のロボット開発においてどのような役割を果たしているのでしょうか?
なぜ中国はロボット開発のリーダーなのでしょうか?中国はロボット開発における世界的な牽引役としての地位を確立し、ヒューマノイドロボットの開発において中心的な役割を果たしています。中国は既に世界最大のロボット市場であり、産業におけるロボット導入ではドイツを上回っています。従業員1万人あたり470台のロボットが稼働しており、中国は急速な増加傾向を示しています。
北京はヒューマノイドロボットを戦略的優先事項と位置付けています。2024年1月、中国工業情報化部はヒューマノイドロボットの革新的開発に関するガイドラインを発表し、産業革新のロードマップを示しました。目標は明確です。中国は2029年までにロボット工学の「世界的な卓越した中核拠点」となることを目指しています。
中国政府はロボット開発をどのように支援しているのでしょうか?
中国はロボット工学の振興のためにどのような施策を講じているのでしょうか?中国政府はヒューマノイドロボットの開発を一貫して推進しています。これにより、サプライチェーン、研究開発のあらゆる分野が連携し、産業チェーン全体で相乗効果を発揮することが可能になります。これにより、中国は急速に発展するロボット工学に注力することが可能になります。
北京は、AIとロボット工学分野のスタートアップ企業を支援するため、1,370億ドル相当の基金を設立しました。さらに、地方自治体でも数多くの支援プログラムが実施されています。2025年初頭までに、北京市、山東省、深圳市を含む10以上の省・市が、ヒューマノイドロボットを地方経済計画に組み入れました。中国は、特に深圳市と杭州市周辺において、ヒューマノイドを中心とした産業集積を推進しています。
ロボットにとってマルチモーダル AI が持つ意義は何でしょうか?
なぜマルチモーダルAIはロボット開発においてそれほど重要なのでしょうか?マルチモーダルAIとは、複数の種類またはモードのデータを組み合わせることで、より正確な観察を行い、洞察に富んだ結論を導き出し、現実世界の問題に関するより正確な予測を行う人工知能です。マルチモーダルAIシステムは、動画、音声、音声、画像、テキストデータに加え、様々な従来の数値データセットを用いて学習します。
ロボットは現実世界の環境、人間、そしてペット、車、建物、そしてその入り口といった様々な物体とインタラクションする必要があるため、マルチモーダルAIはロボット開発において極めて重要です。マルチモーダルAIは、カメラ、マイク、GPS、その他のセンサーからのデータを活用して、環境を詳細に理解し、より効果的にインタラクションを行います。
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マルチモーダル AI システムのトレーニングはどのように機能しますか?
ロボットにおけるマルチモーダルAIを実現する技術とは? マルチモーダルAIシステムは、連携して動作する必要がある様々なコンポーネントで構成されています。自然言語処理技術は、音声認識、音声テキスト変換、音声出力を可能にします。画像および動画キャプチャのためのコンピュータービジョン技術は、人物検出を含む物体認識や、走行やジャンプなどの動作の判別を可能にします。
統合システムにより、マルチモーダルAIは異なるデータタイプ間でデータ入力をマッチング、結合、優先順位付け、フィルタリングすることが可能になります。これはマルチモーダルAIにとって重要な要素であり、統合はコンテキストとコンテキストに基づく意思決定の基盤となるからです。データマイニング、処理、結果生成のためのストレージとコンピューティングリソースは、高品質でリアルタイムなインタラクションと結果を実現するために不可欠です。
看護分野での応用可能性は何ですか?
ヒューマノイドロボットは介護の助けとなるのでしょうか?ドイツでは、介護を必要とする人の数が過去10年間で倍増しました。2030年までに全国の介護施設と外来ケアで13万人の看護職員が新たに必要となり、2040年までにこの数は25万人に増加すると予想されています。そのため、ロボットが薬剤の補充、お茶の運び込み、重病患者の搬送支援など、介護職員の業務の一部を担うことが期待されています。
ドイツでは、研究チームが幅広い用途を持つヒューマノイドロボットをはじめとする介護ロボットの開発に取り組んでいます。フラウンホーファー研究所のCare-O-botは現在第4世代となり、介護分野で試験運用されています。このロボットは必要に応じて様々なツールや機能を搭載できるため、家庭でも介護施設でも柔軟に活用できます。
介護ロボットの開発にはどのような課題が残っているのでしょうか?
介護ロボットにとって最大の障害は何でしょうか?ヒューマノイドロボットは、ミスを犯すことが多く、安定したWi-Fiがどこでも利用できるわけではないため、介護現場ではまだ活用されていません。介護ロボットに求められる要件は、産業用途よりもはるかに複雑です。産業用途では事前にプログラムされたプロセスで十分ですが、介護現場では適応性が鍵となります。あらゆる動作を、個々の状況や個人に合わせて繊細に調整する必要があります。
ロボットはしっかりと掴む必要がありますが、決して強く握りすぎてはいけません。怪我や怪我を負わせることなく、介助を行う必要があります。そのため、AIRECのような最新の介護ロボットは、センサーとディープニューラルネットワークを用いた学習システムを採用しています。このシステムは、動きを分析し、事前に計画を立て、必要な力を正確に加えます。開発者は、早くても2030年以降に市場投入されると予想しており、価格は約7万ドルからと予想されています。
人間とロボットの協働はどのように発展していくのでしょうか?
ロボット工学はどのような発展段階を経るのでしょうか?ロボット工学の発展は様々な段階に分けられ、RealManはRealBOT Embodied Intelligence Open Platformを通じてこれらの発展を推進することを目指しています。第一段階は「人間依存」で、ロボットは人間の指示に完全に依存します。第二段階は「人間支援」で、ロボットが人間の作業を支援し始めます。
最終段階は「人間をエンパワーし、解放する」です。ロボットは人間を反復的または危険な作業から解放し、より創造的で価値の高い活動に集中できるようにします。この発展経路は、人間とロボットの関係が依存から協力、そしてある種の解放へとどのように進化していくかを示しています。
どのようなセキュリティ面を考慮する必要がありますか?
ヒューマノイドロボットを扱う際、安全性はどのように確保できるでしょうか?人間の安全を保証するために、アシモフのロボット法則をモデルとした具現化AIの活動には制限を設ける必要があると予測されます。例えば、デジタルAIには、基本的な生成モデルが有害な結果を生み出さないよう、一定のガードレールが定義されています。
中国はロボット工学の主要拠点としての地位を固めつつありますが、知能ロボットの活用においては、安全性、倫理性、相互運用性といった課題が依然として残っています。特に、医療やヘルスケアといったセンシティブな応用分野への導入は、依然として大きな課題となっています。ヒューマノイドロボットを社会に円滑に導入するには、適切な安全プロトコルと倫理ガイドラインの策定が不可欠です。
この展開はどのような世界的な影響を及ぼすのでしょうか?
ロボット工学の発展は世界経済にどのような影響を与えるでしょうか?ヒューマノイドロボットの開発は、破壊的な変化を引き起こす可能性を秘めています。従来のように単純な反復作業を行うのではなく、これらのロボットは、変化する環境下において人間と同等のレベルで複雑な課題を解決することができます。これにより、知能ロボットは、破壊的な応用範囲を持つ汎用的なツールとなります。
北京のRealManデータトレーニングセンターは、単なる研究施設にとどまらず、世界のロボット開発における転換点を象徴する存在です。包括的なデータ収集、現実的なテストシナリオ、そして高度なAI統合を組み合わせ、世界中の同様の施設のモデルとなる可能性があります。ここで得られる知見と開発される技術は、人間とロボットのインタラクションの未来に大きな影響を与え、身体性知能の新たな時代への道を切り開くでしょう。
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