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WangNextDoor
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Engineer/entrepreneur in CA, Tesla/NVDA/AI & Robotics bull. Elon & All-In Podcast enthusiast. Believer in a universal high-income future.
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WangNextDoor
@WangNextDoor2
1hours ago
AI数采看似门槛低,实则是具身智能时代的核心基座;真正的百亿级大机会只属于拥有仿真闭环和底层工程能力的团队,普通人仅能分得执行层的小一杯羹。 数采正从单纯的“劳动密集型外包”转向决定物理AI泛化上限的“基础设施工程”。面对数十倍的高质量数据缺口,行业核心价值正向合成仿真、软硬件协同和数据闭环加速集中。 普通创业者应避开自研仿真等重资本赛道,转而发挥“轻资产、强执行”优势:一方面作为履约节点承接上游外包,用轻量化设备收集真实世界长尾数据;另一方面深耕特种工业、农业等垂直场景 Know-How,通过“采集+初洗+质检”的工程化服务吃下独家私域数据红利。 大家觉得普通人做数采外包这个工作如何?起码在机器人智能领域国内的机会应该是大把的吧,VLA技术路径天然有泛化问题,所以需要更多的数据进行强化训练,而且是多轮多迭代类型的,每次的数据可能还有些不同(例如拿不同的锅炒同样的菜),感觉就像当年个Scale AI赋能智驾和后面LLM大模型训练一样的道理,只是这个数据量还要大很多很多!
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