WAIC前瞻:强脑科技预告首发脑控机器人平台,非侵入式BCI的务实跃迁

脑机接口社区 2026-07-16 09:32

WAIC前瞻:强脑科技预告首发脑控机器人平台,非侵入式BCI的务实跃迁图1


WAIC 2026开幕前夕,BrainCo强脑科技官方率先放出一段预告视频:一名研发人员佩戴脑电帽,在未做任何肢体动作的情况下,仅凭意念便驱动机械臂完成抓取水杯的动作。从范式训练到操控机器人,整个过程压缩到了10分钟。

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这段视频预告的是强脑科技将在WAIC全球首发的“脑控机器人训练平台”——一个面向脑控机器人科研与开发场景的一体化、图形化AI平台。它的出现,为具身智能(Embodied AI)的发展提供了一条新的探索路径:

在持续提升机器人“身体能力”的同时,尝试从人类意图出发,打通一条更直接的“脑-机-物”协作通道。


在脑机接口社区看来,这不仅是单一产品的迭代,更是一次对科研工具形态的尝试性重构。它背后回应着一个现实问题:当脑机接口与具身智能成为“十五五”规划的重点方向,如何让更多研究者能够低成本、低门槛地进入这个交叉领域?强脑科技此次的探索,正是试图为这个问题提供一个可能的答案。

01

什么是脑控机器人?
从“手工作坊”到“一键启动”的迭代

在探讨这款产品的意义之前,有必要先理解它解决了什么问题。

人类产生动作意图时,大脑会发出微弱的脑电信号。脑控机器人的原理,就是通过传感器采集这些信号,用算法识别其中的意图模式,再将其转换为机器人可执行的指令。简单说,就是在人脑与机器之间建立一条信息通路,让人的意图无需依赖按键、遥控器或语音,直接转化为机器动作。

这个设想曾只存在于科幻作品中,但近些年正逐步成为现实。2014年巴西世界杯开幕式上,一名下肢瘫痪的青年借助脑控外骨骼装置为比赛开球;美国BrainGate团队的瘫痪患者通过脑机接口操控机械臂完成进食;近两年,Neuralink的志愿者也已能通过脑电信号操控机械臂书写、绘画。这些突破一次次证明:人脑与机器之间的直接通路是可行的。

但值得注意的是,这些率先进入公众视野的应用,几乎都集中在医疗健康与功能康复领域。这很容易形成一种认知惯性:脑机接口似乎天生就是一项"医疗辅具"技术。事实上,脑机接口本质上是一项平台型技术——它解决的是"人脑意图如何被机器读取"这一底层交互问题。医疗健康只是它最先落地的场景之一,而绝非边界。从消费电子到工业协作,从具身智能到下一代人机交互,脑机接口的适配场景远比当下公众认知的更为广阔。强脑科技此次切入具身智能,正是这一平台属性的延伸:当机器人拥有了身体,BCI提供的是让机器"读懂人"的交互底座。

而这些案例都有一个共同特点——它们高度依赖定制化的实验室环境。研究者需要自行采购脑电采集设备,在MATLAB或Python中编写信号预处理代码,根据实验范式,开发不同的神经信号解码算法,再针对不同机器人型号编写控制接口。每一个环节都是独立的“手工作坊”,需要多学科团队数月协作才能跑通。

与此同时,当前具身智能行业的主流叙事仍在聚焦“身体能力”:机器人能跑多快、抓多稳、关节多灵活。但另一个同样重要的命题正在浮出水面——当机器人具备了越来越强的身体能力,它如何更自然、更高效地理解人的真实意图?语音、手柄、示教都是“间接翻译”,交互链路越长,信息损耗越大。

强脑科技此次上线的“脑控机器人训练平台”,正是尝试跳过这些中介环节,建立一条更直接的“脑-机-物”通路:直接读取人的脑电信号,将运动意图转化为机器人的执行指令。这背后指向一个正在行业升温的概念:“三元智能”——脑机接口负责意图解码,人工智能增强识别与任务分解,具身智能负责物理执行。在多数企业仍在打磨机器人“身体”的同时,强脑科技试图从“大脑”端出发,探索人机协作的另一种入口。

强脑科技此次的平台化思路,本质上是把这套碎片化的工具链“封装”起来。平台由脑电传感系统、软件控制层和机器人执行端三部分构成:脑电帽负责采集信号,软件平台内置范式流程与解码算法,机器人端则预置了通信接口。研究者不需要从零搭建底层,只需要在图形界面上完成配置,就能实现“意念→指令→动作”的闭环。

“10分钟上手”的背后,是一个务实的判断:脑机接口与机器人的融合创新,目前很大程度上卡在了“工程门槛”而非“科学原理”上。如果能把工具链标准化,就能释放更多研究者的创造力,让更多实验室有能力参与这一方向的探索。

02

解剖平台:
五个环节如何串成一条链

因此,我们想要理解“脑控机器人训练平台”的真正价值,需要拆开它的技术架构。平台贯通了五个核心环节:信号采集、范式训练、神经解码、指令映射,机器人执行。

信号采集层兼容湿电极与干电极,支持32通道、24bit精度、最高1000Hz采样率,通过WiFi 6无线传输。这意味着它既满足实验室高精度需求,也支持更灵活的户外或教学场景。数据采用XDF+国际标准格式存储,可直接导入EEGLAB、MNE等主流开源工具。

实验范式层原生支持两类经典BCI范式:运动想象(Motor Imagery)与稳态视觉诱发电位(SSVEP)。运动想象不依赖外部刺激,用户只需想象左手或右手运动,系统通过检测感觉运动皮层的节律变化来识别意图;SSVEP则通过检测用户注视不同频率闪烁目标时产生的脑电响应,适合指令选择类任务。平台将这两类范式的刺激呈现、事件标记、数据分段全部内置,研究者无需自行编程。

神经解码层是平台的技术核心。它内置了FBCSP+SVM、FBCCA、EEGNet等多种算法,覆盖传统机器学习与深度学习。图形化界面允许研究者调整滤波频带、算法选择,解码参数、迭代轮数等参数,完成“一键训练”后自动输出离线准确率。训练好的模型自动归档,可随时加载用于在线推理。

在线推理层负责实时解码。平台将脑电数据流接入训练好的模型,持续输出分类结果,并将结果映射为机器人控制指令

指令映射层提供了灵活的事件-指令绑定界面, 例如,研究者可以将“左手运动想象”映射为“机械臂伸取”,将“7Hz注视”映射为“人形机器人石头剪刀布”。平台已适配Unitree G1人形机器人、Realman六自由度机械臂、DEEP Robotics Lite 3机器狗等设备,且持续扩展型号库。

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这五个环节的一体化,构成了一个“脑-机-物”协同的闭环。它的价值不在于某一项技术首创,而在于首次将全流程以商业化、图形化、标准化的方式交付给科研市场,为研究者提供了一套即开即用的探索工具。

03

零编程与开放生态:
降低门槛,但不降低天花板

“脑控机器人训练平台”的另一个关键词是“零编程”,但工具若只有易用性而没有扩展性,很快会被专业用户抛弃。强脑科技的平衡方式是:底层封装,接口开放。

对于入门者——比如高校心理学系、医学院或本科教学场景——平台提供了“黑箱式”的便捷体验。选择范式、导入数据、配置参数、点击训练,四步完成一个脑机接口模型的构建。这降低了非计算机背景研究者的参与门槛,让更多学科能够进入BCI+机器人交叉领域。

对于高阶研究者,平台开放了四层接口:采集层(设备SDK,支持接入兼容脑电硬件)、数据层(XDF+标准格式)、解码层(算法插件接口,支持自研模型接入训练与在线验证)、执行层(机器人任务库接口,支持新机器人型号注册)。这意味着平台不是一个封闭花园,而是一个可扩展的底座。

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这种“底座”定位,为强脑科技提供了一个新的探索方向:如果平台能够吸引高校实验室、个人开发者和第三方机器人厂商持续接入,那么它有望从“设备供应商”逐步拓展为“生态平台方”——当然,这需要时间和市场的检验。

04

非侵入式BCI的务实路径:
让大脑做决策,让机器做执行

作为国内脑机接口领域“独角兽”,强脑科技长期聚焦非侵入式脑机接口,即通过头皮表面的电极采集脑电信号。与Neuralink的侵入式方案相比,非侵入式的优势是安全、无创、成本低,但瓶颈也很明显:信号信噪比低,空间分辨率有限。

此次上线的“脑控机器人训练平台”则提供了一个务实的解决方案:大脑负责“决策”,机器人负责“执行”。

在视频中,用户通过运动想象发出“递水杯”的意图指令,机械臂完成伸取、抓取、递送等精细动作;用户通过SSVEP注视7Hz目标,人形机器人完成“石头剪刀布”手势。在这些场景中,BCI不需要解码每一个手指关节的精确运动轨迹,只需要识别“要做什么”的意图,剩下的由机器人执行端的运动控制算法或具身智能——或接入的仿生灵巧手Revo 3——来完成。

这种“意图识别+机器人执行”的分工,不仅是是脑机接口作为平台型技术的本质体现,也反映了强脑的技术路径演进:从医疗康复场景(智能仿生手、仿生腿帮助残障人士恢复功能)到具身智能场景(让普通人通过意念与机器协作)。同时,平台支持多机器人切换,意味着同一套脑电解码模型可以驱动不同形态的具身智能体——机械臂、人形机器人或机器狗——这进一步放大了非侵入式BCI的通用性。

非侵入式BCI的下一个大市场,可能不是替代人体功能,而是成为人机协作的新接口。强脑科技从一只意念控制的仿生手,延伸到为整个行业搭建脑控机器人基础设施,正是在验证这一平台属性的边界。

05

结语

WAIC 2026开幕在即,强脑科技的预告释放了一个明确信号:在具身智能持续发展的当下,除了继续打磨机器人的身体能力,行业也在同步探索更自然、更直接的人机交互方式——而脑控,正是其中一条值得关注的道路。

强脑科技此次发布的脑控机器人AI科研平台,其意义不在于它让某个特定动作变得可行,而在于它为“脑控机器人”这个研究方向提供了一套更低门槛的入门工具和实验底座。当更多心理学、医学、机械工程背景的研究者能够在一套标准化平台上开展实验,当第三方算法和机器人能够通过开放接口快速接入,这个领域的创新速度才有可能逐步提升。在脑机接口被列为国家未来产业方向的当下,这类工具层面的探索,或许能为技术落地积累更多真实的数据和经验。

从哈佛大学地下室走出的创业团队,到如今发布全球首个一体化脑控机器人平台;从一只意念控制的仿生手,到为科研社区提供一套完整的训练平台——强脑科技走了一条从“做产品”到“做平台”的尝试路径。这套平台能否真正降低行业门槛、加速技术落地,尚需时间检验。但至少,它让“用念头控制机器”这件事,离普通人又近了一步。


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