前字节强化学习专家孙鹏博士加盟星尘智能,完善Physical AI全栈技术布局
9月2日,前字节跳动强化学习专家、前腾讯Robotics X智能体中⼼负责⼈孙鹏博⼠正式加入星尘智能
9月2日,前字节跳动强化学习专家、前腾讯Robotics X智能体中⼼负责⼈孙鹏博⼠正式加入星尘智能,将重点负责机器人强化学习方向的技术研发与应用探索。
过去两年,机器人基础模型主要在解决“会不会”。但随着机器人从 Demo 走向真实部署和商业化,问题正在转向“能不能稳定做好”。如何让机器人根据真实执行结果持续修正策略,也让强化学习重新回到行业关注的中心。
孙鹏长期深耕强化学习(RL)、智能体(Agent)及多智能体强化学习(MARL),拥有横跨机器人强化学习、大规模分布式 RL 系统与大模型强化学习的研究与产业实践经历。他的加入将进一步强化星尘智能在机器人强化学习方向的布局,并与 AI 模型、具身 OS 和绳驱机器人本体形成协同,推动机器人在真实世界中持续学习、不断进化。
据了解,孙鹏加入星尘智能后,继续扩充机器人强化学习团队,推动相关技术能力提升和应用部署。

从腾讯到字节 深耕强化学习十余年
孙鹏博士毕业于清华大学,此后先后在康奈尔大学和罗格斯大学从事博士后研究。过去十余年,其研究与产业实践始终围绕强化学习与智能体展开,并逐步从机器人强化学习拓展至大规模 RL 系统与大模型后训练,形成了兼具算法研究与系统工程的技术积累。
早期在腾讯 AI Lab 及 Robotics X 机器人实验室期间,孙鹏曾担任智能体中心负责人,开展深度强化学习与机器人控制研究。他曾利用深度强化学习和对抗博弈训练轮式机器人,实现端到端主动目标跟随;同时研发《星际争霸》AI 智能体 TStarBots、TStarBotX,在多智能体强化学习(MARL)复杂博弈环境研究中取得重要成果。
加入字节跳动后,孙鹏将其技术实践由算法全面拓展至大规模 RL 系统工程。他主导开发了核心强化学习基础设施 ByteRL,支撑多款自研游戏 AI 的高效训练。其团队曾夺得 IEEE CoG 2023 策略卡牌 AI 竞赛冠军,研发的《炉石传说》AI 展现出击败行业顶尖选手的竞技水平。
随着大语言模型兴起,孙鹏进一步将强化学习积累拓展至LLM 后训练。在字节 AI Lab/ByteResearch 期间,他作为项目负责人参与研究并发布强化微调方法 ReFT(Reinforced Fine-Tuning)及数学推理智能体 DeltaProver;在 Seed 团队深度参与模型 RLHF 与预训练,在模型对齐、推理增强及 Agent 方向积累了深厚的前沿探索经验。
从机器人强化学习,到大规模 RL 系统,再到大模型后训练,孙鹏过去十余年的技术路径,始终围绕一个核心问题展开:如何让智能体通过环境交互与反馈不断学习,并持续优化自身策略。如今,随着 AI 从数字世界进一步进入真实物理世界,这套能力也正在具身智能领域找到新的落点。
履新星尘智能 加码机器人后训练闭环
对于星尘智能而言,在推进“AI模型+具身OS+绳驱本体”全栈技术体系建设的同时,孙鹏的加入正是夯实机器人模型“训练之后”的关键一环。
从成立之初,星尘智能就坚持Design for AI,认为机器人身体、数据与AI模型不应被割裂设计。过去几年,这套思路已经逐步形成覆盖基座模型和商用模型、前端共生Agent、强化学习后训练的完整闭环。
星尘智能的基座模型Lumo系列,持续推进机器人对环境与动作的理解、预测和生成,其中Lumo-1让机器人理解动作背后的“为什么”,Lumo-2作为首个家庭隐式世界动作模型,率先引入 Latent World Dynamics,在隐空间中先预测未来世界,再生成动作;前端的Agent Philia,面向长期记忆、任务管理、多机器人协同与自然交互;而强化学习作为基础模型走向规模化真实部署的重要环节,承担了机器人如何从真实环境中的持续交互与任务反馈中学习,并不断优化自身的行为策略的关键命题。
孙鹏在机器人强化学习、大规模 RL 系统以及大模型 RLHF、强化微调和 Agent 方向的长期积累,将进一步强化星尘智能在这一环节的技术能力。未来,他将参与星尘具身模型、机器人强化学习及后训练体系建设,探索大模型时代已经被验证的强化学习后训练方法,如何进一步与真实机器人执行、数据闭环和长期部署结合。
对于此次加入星尘智能,孙鹏表示:“过去十多年,我一直在做强化学习和智能体,也亲历了强化学习从机器人控制、复杂博弈走向大模型后训练的过程。现在,我很希望把这些积累真正带回物理世界。星尘智能已经具备从机器人本体、具身 OS 到 AI 模型的完整技术基础,接下来最让我期待的,是和团队一起把强化学习进一步融入真实机器人的训练与部署,让机器人不只是‘学会一个任务’,而是能够在一次次真实执行和反馈中,把任务越做越好。”
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