2026年1月26日至1月30日,华清远见教育科技集团精心筹办的第33届“全国高校具身智能机器人师资培训班”顺利收官,本次培训凭借前沿的课程体系与创新的教学模式,吸引了全国百余所高校的近2000名教师踊跃报名参培,参训规模盛况空前,充分彰显了具身智能机器人领域的教学热度与行业需求。课程通过 “理论精讲+虚拟仿真+项目实战” 的一体化培训模式,深耕具身智能机器人核心技术,破解具身智能机器人教学痛点,为高校人工智能与智能制造相关学科建设注入新动能。

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本次培训紧扣国家政策要求,聚焦 “多模态大模型 + 具身智能” 技术演进前沿。随着 GPT、Sora 等多模态大模型的爆发式发展,具身智能作为连接 AI 与物理世界的关键路径,已成为产学研界关注焦点。多地纷纷出台专项政策,投入数亿元支持人工智能大模型与机器人融合应用,高校相关人才培养的紧迫性日益凸显。

针对高校教学中存在的 “实物机器人成本高、实验风险大、技术迭代快、理论与实践脱节” 等痛点,华清远见依托产学研一体化优势,全新研发上线具身智能机器人虚拟仿真系统,构建了覆盖 “感知 - 认知 - 决策 - 执行” 闭环的课程体系,既涵盖机器狗运动学建模、ROS2 开发、强化学习等核心技术,又融入LLM人机交互、多机协同等前沿应用,助力教师快速掌握 “多模态大模型 + 具身智能” 教学逻辑。

这一创新模式反响热烈,赢得全国高校教师的广泛认同与高度评价。

01  5天直播,干货满满   从入门到项目,双平台教学,边学边练

本次为期5天的培训课程,以 “多模态大模型+具身智能机器人” 技术为主线,遵循 “基础筑基 - 核心突破 - 项目落地” 的阶梯式架构,内容层层递进、环环相扣,帮助教师构建完整的具身智能教学知识体系。

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  • 基础层(第一天):架构入门+通信搭建,解析四足机器狗 “感知 - 决策 - 执行” 三层架构,掌握MQTT通信协议核心原理,完成 Ubuntu+ROS2+SDK 开发环境搭建,依托虚拟仿真系统实现机器狗动作控制与多模态传感器数据获取,筑牢技术基础。

  • 进阶层(第二-四天):核心技术深耕,第二天吃透 DDS 与 ROS2 核心概念(节点、话题等),搭建3D仿真场景,通过OpenCV图像处理与PID控制实现机器狗巡线功能,打通 ROS2 数据交互链路。第三天掌握正逆运动学模型与 Trot 步态规划逻辑,通过 matplotlib 可视化仿真验证算法,实现机器狗稳定站立与基础移动。第四天理解强化学习框架与 PPO 算法,搭建 RL 仿真环境,完成机器狗行走策略训练与 Sim2Sim 仿真验证。

  • 实战层(第五天):综合应用落地,掌握多机协同通信架构与队形编排,集成 LLM 实现自然语言智能交互,通过 YOLO 算法、雷达 / 双目视觉技术完成目标跟踪、动态避障等高级应用,打造 “能听、能看、能执行” 的综合智能机器狗系统。

整个课程采用 “大屏真人理论讲解 + 虚拟仿真实操演练” 的双平台模式:理论部分由资深讲师拆解复杂技术原理,结合企业级项目案例将抽象的运动学建模、强化学习算法等具象化;实操环节全程依托华清远见自主研发的具身机器人机器人虚拟仿真系统,无需依赖实体硬件即可完成全流程操作,每个技术模块均配套专属仿真实验,通过 “边学边练、即学即练” 巩固核心知识点。同时讲师同步分享课程体系设计思路与教学资源,助力教师快速将所学技术与实操经验转化为适配高校教学的课程方案。

02  虚拟仿真硬核加持   破解具身智能机器人教学三大难点

具身智能与机器人技术是华清远见重点深耕的前沿领域,元宇宙实验中心具身智能机器人虚拟仿真系统更是其响应教育政策要求,在教学工具创新上的重磅成果,代表了对具身智能机器人实践教学方式的突破性探索。本次师资班的核心创新亮点,便是全程采用这款全新推出的虚拟仿真系统,精准直击具身智能教学中【机器人学习、实验门槛高】【电机与传动原理抽象难理解】【具身智能与强化学习实践难】三大核心痛点,为高校教学提供高效解决方案。

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机器人学习、实验门槛高

对于高校具身智能机器人教学而言,实验门槛高是长期制约教学效果的关键难题。掌握机器人技术离不开充足的实操练习,但实物机器人采购成本高昂,满足班级并行实验需要巨额投入,而且学生初学时容易因操作失误造成设备损坏,维修成本与时间成本难以承受;同时,机器人结构精密、拆装繁琐,实验场景搭建需专门场地与道具,不仅成本高还受空间限制,无法灵活适配多样化教学需求。

华清远见自主研发的具身智能机器人虚拟仿真系统,从根本上破解了这一困境,让机器人教学和实验变得轻松可行。

在仿真环境中,我们采用1:1数字孪生技术,给真实机器人打造了一个 “完美复刻版”—— 小到每个关节的运动轨迹、传感器的感知范围,大到整机的动力学特性、动作响应逻辑,都和实物机器人完全一致。学生不用触摸真实设备,就能直观查看机器人的内部构造,清晰理解各部件的功能关联,把原本抽象的机械原理和动力学知识变得生动可感,真正做到 “看得见、读得懂”。

更实用的是,系统采用行业主流 DDS 协议,支持虚实一致通信,实现虚拟仿真与实物机器人无缝衔接。师生在虚拟环境开展算法开发、程序编写与动作调试,操作流程和逻辑与实物机器人完全同步,调试完成的代码、控制策略可以直接移植,无需额外适配,既避免重复开发,也能杜绝虚实差异导致的实验失败。

同时,这套系统还能大幅降低教学与科研成本。无需大量采购实物机器人,可支持数百名学生同步开展并行实验,解决设备短缺、人均实践机会少的难题。虚拟实验场景搭建灵活高效,各类复杂地形与环境均都可以一键搭建、自由调整。

用虚拟仿真替代高风险、高成本的实物实验,既能消除老师对设备损耗、成本超支的担忧,也能让学生放心反复实操,有效降低机器人学习与实验的门槛。

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电机与传动原理抽象难理解

电机与传动系统是机器人能动起来的核心,机器狗的行走、转向、姿态调整,全靠电机、驱动、减速器的精准配合。但这部分知识恰恰是教学中的 “拦路虎”—— 电机的工作机制、驱动模块的控制逻辑、减速器的传动原理,都藏在机器人内部,肉眼根本无法观察,只能靠课本上的文字描述和静态图纸来讲解。学生不仅理解困难,更难以掌握调试技巧,后续遇到电机卡顿、转速不稳等问题时,根本无从下手。

而华清远见具身智能机器人虚拟仿真系统的出现,彻底打破了这种教学困境。系统搭载了交互式电路设计功能,学生可以通过图形化连线的方式,自由搭建电机、电源、驱动、编码器的连接回路,整个过程直观清晰,不用害怕接线错误损坏设备;

同时支持直流电机、无刷电机、关节电机等多类型电机仿真,学生能对比不同电机的工作特性,加深对原理的理解。更关键的是,系统实现了闭环控制可视化 ——PID 位置 / 速度闭环的调节过程、传感器反馈的数据变化,都能实时呈现,学生可以亲手调整参数,观察电机转速、关节角度的动态变化,清晰看到 “参数调整” 与 “电机响应” 之间的直接关联。

这套系统真正把 “看不见、摸不着” 的机电系统,变成了 “可交互、可观察、可调试” 的直观场景,让抽象的原理落地为具体的操作,不仅帮学生轻松打通理论与实践的壁垒,也让老师的教学更具针对性,显著降低了电机与传动原理的教学难度。

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具身智能与强化学习实践难

具身智能的核心,是让机器人从 “单个关节能动” 升级为 “整体协调运动”—— 机器狗要稳定行走、完成避障或协作任务,关键就在于强化学习:通过持续训练让机器人自主掌握动作逻辑。但这领域实践是教学难点——传统教学中,强化学习环境搭建复杂,且课堂教授的算法多基于简单模型,与真实机器人的动力学特性、运动场景脱节,导致学生学会算法却难适配实际需求,无法形成“算法-仿真-机器人”的完整落地链路。

具身智能机器人虚拟仿真系统彻底打通了这一堵壁垒。系统内置标准算法接口,直接兼容 OpenAI Gym 等主流框架,PPO 等常用强化学习算法可以无缝对接,不用师生花费大量精力调试适配,让注意力集中在算法原理和训练逻辑上;同时提供了从简单到复杂的丰富 3D 训练场景 —— 从基础的平衡球、拾取任务,到进阶的双人足球、墙跳挑战,学生可以循序渐进地熟悉训练流程,逐步提升对复杂场景的应对能力;更核心的是实现了 “训练 - 推理一体化”,支持大规模并行训练,最快 10 分钟就能训练出一个能稳定行走的机器狗策略,大幅提升实践效率。

这套系统真正做到了 “从算法原理到真实机器人,一套系统全部跑通”,既解决了强化学习环境搭建复杂的痛点,又打破了算法与机器人仿真的割裂状态,让学生能亲手完成从环境构建、策略训练到效果验证的全流程实践,把抽象的强化学习理论转化为看得见、能落地的机器人运动能力,也让老师的教学更具连贯性和实操性,显著降低了具身智能与强化学习的实践难度。

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03  学练辅一体化   虚拟化仿真教学实践中心全程护航

元宇宙实验中心具身智能机器人虚拟仿真系统不仅是一个工具平台,更是华清远见打造人工智能教学生态的核心。它融合虚拟仿真技术与人工智能课程体系,形成 “体系化课程+仿真平台+AI助学系统” 三位一体的综合教学解决方案,让教学更高效、更具实践性。同时,为支持高校建设,我们提供包括虚拟仿真平台、实验代码与教学资源包,助力高校课程改革与实验室升级,实现教学与科研的双重赋能

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具身智能体系化课程

具身智能的核心知识体系可以概括为 “大脑 + 小脑 + 躯干” 的协同架构,其中 “大脑” 对应人工智能算法相关的决策与认知能力,“小脑与躯干” 则对应嵌入式控制技术相关的感知、运动控制与执行能力,二者缺一不可。

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华清远见打造了面向企业招聘需求的 AI 全栈工程师实战课程, 1200 余讲名师精讲视频,体系完备且通用性突出,其涵盖的核心技术为具身智能 “大脑” 的技术学习筑牢底层基础;课程从 Python 基础夯实编程根基,通过机器学习、深度学习模块培养学生感知决策模型构建能力,再进阶到大模型部署与 Agent 设计,助力学员搭建完整的 AI 技术知识框架,为打造适配具身智能的自主决策中枢提供有力支撑,同时课程遵循从基础实验到工业级项目实战的循序渐进教学模式,适配职教、本科、研究生多阶段教学需求,支持教师结合本校教学特色定制化开发,高效缩短相关专业课程建设周期。

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人工智能体系课程:AI全栈工程师实战课

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除此之外,华清远见重磅打造1200余讲嵌入式全栈体系课程,课程体系完备、通用性突出。系统讲授STM32外设驱动开发、实时任务调度、多传感器融合、电机闭环控制,以及嵌入式Linux 底层驱动开发、系统移植、传感器数据采集与硬件驱动适配等核心内容,覆盖从STM32单片机到嵌入式 Linux 的核心嵌入式技术,是具身智能不可或缺的底层技术支撑。依托课程搭建的扎实技术体系,能够为具身智能 “小脑 + 躯干” 实现高效感知交互、精准控制与稳定执行,筑牢坚实的技术根基。

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嵌入式体系课:STM32全栈工程师实战课

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嵌入式体系课:Linux全栈工程师实战课

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产业导向,项目驱动式教学

  • 具身智能核心实践项目

嵌入式机械臂项目:聚焦具身智能 “小脑 + 躯干” 的运动控制与硬件执行核心,依托元宇宙实验中心嵌入式虚拟仿真系统,打造 6 关节机械臂场景化实战。课程从 STM32 基础外设驱动开发入手,覆盖 GPIO、Clock、UART 等控制器应用,通过多传感器融合、电机闭环控制、实时任务调度等技术,实现机械臂精准抓取、物块分拣等核心功能,贯穿 “硬件原理 + 软件编程 + 虚拟调试” 全流程。

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人工智能机械臂项目:以具身智能 “大脑” 的算法驱动为核心,深度融合多模态技术与运动学算法。课程涵盖机械臂 DH 参数建模、正逆运动学仿真、轨迹规划等核心算法,结合强化学习(PPO 算法)优化控制策略;融入机器视觉技术,通过双目相机标定、YOLO-OBB 检测实现目标识别与精准定位;搭配语音识别(ASR)、自然语言控制等交互技术,构建 “听得懂、看得见、抓得着” 的智能系统。

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智能机器狗综合项目:作为具身智能高阶综合实践,整合嵌入式控制、AI 算法与多模态交互技术。项目聚焦多机协同通信架构与队形编排,集成 LLM 实现自然语言智能交互;通过 YOLO 算法、雷达 / 双目视觉技术完成目标跟踪、动态避障等高级应用;融合运动控制、环境感知与自主决策能力,打造 “能听、能看、能执行” 的全场景智能机器狗系统,全方位锻炼跨技术栈整合与复杂工程问题解决能力。

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  • 更多人工智能算法方向项目

从学生成绩统计可视化、基于贝叶斯的鸢尾花分类、共享单车租赁预测等基础项目夯实算法应用与编程能力,到基于 YOLOv8 的人脸识别系统、RAG 知识库 AI 客服、微调文旅多模态大模型等多技术融合项目强化跨模块整合能力,再到工业流水线智能分拣、自动驾驶自主导航、从零训练 GPT 大模型、基于 Agent 的私人 AI 助理等高复杂度场景应用,全面覆盖从基础实操到系统级设计的全链路训练,助力学习者切实提升项目落地与综合应用能力。

虚实融合,软硬协同

人工智能(具身智能机器人)的学习,从来不是软件仿真的 “孤军奋战”,更离不开软硬件的深度协同。华清远见延续 “虚拟 + 实体” 的全链路培养理念,打造了“虚拟仿真平台 + 实体硬件套件” 的一体化解决方案,实现从虚拟调试到实物落地的无缝衔接。

在虚拟环境中,教师和学生可自由调试算法、优化程序、搭建场景,吃透从感知到执行的全流程逻辑;当需要验证成果时,虚拟中调试好的代码、训练好的策略可直接迁移到实体设备上,无需额外适配,实现 “仿真即实操、迁移即落地”。

反之,实体硬件的应用需求也能反向赋能虚拟仿真优化。针对实体机器人在复杂环境中可能遇到的步态不稳、感知偏差等问题,可在虚拟系统中快速复现场景、反复调试参数,再将优化方案应用到实体设备,大幅降低实物调试的成本与风险。这种 “虚拟练技术、实体验成果” 的软硬协同模式,让 AI 学习告别纸上谈兵,帮助师生真正吃透具身智能技术的底层逻辑与应用精髓,实现从理论理解到实战落地的完整闭环。

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AI助学系统

为解决传统教学中 “进度难跟踪、问题难解决” 的痛点,华清远见配套AI助学系统,为高校人工智能教学构建多维度学习保障机制。系统可实时跟踪学生学习数据,如课程观看进度、实验完成情况、阶段测评成绩等,通过大数据分析生成个性化学习报告,教师可依据报告精准掌握每个学生的学习状况,及时调整教学策略,确保教学质量。

针对学生求职需求,系统还原真实嵌入式岗位面试场景,提供AI模拟面试与海量题库测评,帮助学生提前适应职场考核;AI 智能助教 7×24 小时在线答疑,及时解决学生在实验操作、代码调试中的问题,确保学生学习过程 “不掉队、不卡壳”,从多个维度保障高校嵌入式教学质量与学生学习效果。

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04 产教融合再深化  赋能高校人工智能人才培养

当前,人工智能与具身智能技术已深度渗透智能制造、智能机器人、智慧教育等关键领域,成为驱动产业升级的核心动力。随着多模态大模型与实体机器人的融合不断深化,产业对 “理论+实践+创新” 复合型 AI 人才的需求持续攀升,而具备系统级设计能力与前沿技术应用经验的人才,更成为市场核心竞争力。在此背景下,产教融合成为高校AI教育的必然趋势,只有让教学内容精准对接产业前沿,才能培育出符合市场期待的专业人才。

华清远见将以本次第三十三届高校具身智能机器人方向师资班为契机,锚定具身智能技术前沿与高校人才培养需求,多维度深化赋能:加大具身智能虚拟仿真系统研发,拓展多模态交互等功能;对接产业标准更新实战案例,强化大模型与具身智能融合内容;深化校企协同,完善“仿真平台+课程+师资+实验室”一体化方案;打造优质师资培训品牌,以“理论+仿真+实战”模式提升教师能力,共育复合型AI人才。

未来,华清远见将继续坚守 “教育赋能产业,产业反哺教育” 的初心,以科技驱动教学创新,以产教融合搭建人才桥梁,为我国人工智能产业的创新升级与高质量发展注入源源不断的持久动力,共同书写 AI 教育与产业协同发展的新篇章。

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