
Группа China National Xing Aerospace Technology и совместная лаборатория Шанхайского транспортного университета недавно завершили важнейший технологический эксперимент: используя открытый AI-агент OpenClaw в качестве связующего слоя, осуществили космическое рассуждение с помощью крупной языковой модели (LLM) на спутнике на орбите, что позволило дистанционно управлять интеллектуальными системами наземных гуманоидных роботов. Это первый в мире практический опыт развертывания AI Token вызовов в космосе.
Эксперимент продемонстрировал замкнутый цикл управления от начала до конца, в котором OpenClaw играет ключевую роль связующего звена:
· Оператор дает голосовую команду, которая принимается и обрабатывается OpenClaw
· OpenClaw передает команду на спутник, находящийся на орбите и управляемый в Китае
· Спутник с LLM использует космическую вычислительную мощность для выполнения рассуждений на орбите и генерации решения
· Результат решения передается обратно на Землю и принимается OpenClaw
· OpenClaw переводит команду в действия и управляет наземным гуманоидным роботом для выполнения соответствующих движений
Ключевое значение эксперимента заключается в подтверждении технической возможности «поддержки силиконового интеллекта космическими вычислительными мощностями», что стало первым в мире практическим примером глубокой интеграции AI-агентов и спутниковых вычислений.
Когда наземная коммуникационная инфраструктура недоступна из-за природных катастроф, экстремальных условий или других факторов, традиционные AI-системы, полагающиеся на наземные серверы, теряют вычислительную поддержку. Космические вычисления предоставляют распределенную вычислительную мощность, которая теоретически может стать эффективной платформой для AI-обработки данных таких устройств, как гуманоидные роботы, четвероногие роботы-собаки, автономные транспортные средства и беспилотники.
В январе этого года группа China National Xing Aerospace впервые загрузила крупную языковую модель Qwen3 от Alibaba на свой космический вычислительный центр, реализовав полностью орбитальное выполнение end-to-end рассуждений, что заложило основу для данного эксперимента OpenClaw.
В мае прошлого года Китай запустил первый спутниковый кластер проекта космических вычислений группы China National Xing Aerospace, состоящий из 12 спутников. Согласно долгосрочному плану компании, к 2035 году планируется создать масштабную сеть вычислительных спутников, включающую 2400 спутников для рассуждений и 400 для обучения, размещенных на солнечно-синхронных орбитах, орбитах рассвета и заката, а также на низконаклонных орбитах на высоте от 500 до 1000 км. Второй и третий кластеры спутников планируется запустить в этом году, а к 2030 году общая численность сети достигнет 1000 спутников.
OpenClaw — это открытый AI-агент, выступающий в роли связующего слоя: он принимает голосовые команды оператора, передает их на спутник, получает результаты рассуждений и управляет наземным гуманоидным роботом для выполнения команд. Это ключевой узел, соединяющий человеческие инструкции, космическую вычислительную мощность и наземных роботов.
Основное преимущество спутниковых вычислений — независимость от наземной сети. В экстремальных условиях, когда наземные коммуникации повреждены или недоступны, спутниковая вычислительная мощность обеспечивает высокоэффективную поддержку AI-обработки, позволяя гуманоидным роботам, автономным транспортным средствам и беспилотникам сохранять интеллектуальные возможности.
По планам компании, к 2035 году будет создана обширная сеть из 2400 спутников для рассуждений и 400 для обучения. Второй и третий кластеры спутников планируется запустить в этом году, а к 2030 году масштаб сети достигнет 1000 спутников.