舒达AI DREAM探索“具身智能睡眠”。

人一躺下,身体与床面之间就形成了一张不断变化的“压力地图”。从仰卧到侧卧,不同部位的受力随之改变,床垫怎样感知这些变化,再作出合适的调整?从机器的“触觉”出发,舒达AI DREAM首款智适应床垫X1提供了一个日常生活中的观察样本:通过压力感知、睡姿识别和分区调节,将身体的变化转化为承托动作,让“床适应人”落到每一次翻身后的具体体验中。


拿起一块豆腐,力气大了会捏碎,小了又可能拿不稳。对机器人来说,把动作做得恰到好处,需要知道接触时发生了什么。科技日报此前报道的电子皮肤技术,就给予机械手能够感知接触状态的能力,再据此调整力度。


这种从接触中获取信息的能力,让机器有了类似“触觉”的感知。而在卧室里,一张床垫也面临着一个与受力有关的问题:人躺下之后,哪里压得重,哪里需要承托?翻个身之后,这些需求又会怎样变化?


如果把身体各处与床面接触的压力画出来,就能得到一张“压力地图”。肩、腰、背、臀、腿的受力分布,都能在图中有所体现。随着睡姿变化,这张图也在不断改变。对于能够主动调节的床垫来说,读懂它,才有机会知道接下来该怎样调整支撑。


舒达AI DREAM首款智适应床垫X1,尝试把这件事放进一整晚的睡眠中。它将传感、算法和可调承托结构组合起来,让床垫感知身体变化,再根据新的受力状态作出响应。


翻个身,压力地图也会变


很多人睡醒都有过这样的感觉:肩颈僵硬、腰部酸胀,明明睡了一整夜,身体却像没休息过一样。换了枕头、调整了睡姿,醒后仍然觉得不舒服。


睡后不适可能涉及多种因素,床垫的支撑是否与身体相匹配,是其中值得关注的一环。人在睡眠时会不断变换姿势,而每一次翻身,身体与床面的接触关系都在变化。仰卧时,腰背部需要获得合适的承托;侧卧时,肩部和髋部成为主要受力区域,肩部需要适当下陷,腰部也需要相应支撑。不同睡姿下,身体的受力分布并不相同。


传统床垫主要依靠既定的材料和结构提供承托,消费者通常在购买时选定软硬度。但选中了喜欢的睡感,并不意味着一整晚不同姿势下的承托需求都完全相同。人会翻身,受力会变化,床垫能否在基础睡感之上继续作出调整,是自适应技术要解决的具体问题。


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问题在于,翻身这件事,人自己往往意识不到。 一晚上翻身二三十次,每一次都是身体在无意识中寻找更舒服的受力状态。翻过去之后如果新姿势下肩部被顶住、腰部悬空,身体会觉得“不对劲”,于是再翻一次。真正打断睡眠的,不是翻身本身,而是翻完之后没有立刻得到合适的支撑。这也让“压力地图”有了实际用途:它把原本看不见的身体受力变成系统可以处理的信息,为不同区域的承托调整提供依据。


X1把压力变化转化为承托动作


舒达AI DREAM智适应床垫X1改变了普通床垫的固有逻辑。它通过星云魔毯的65000多点压力感知成像实时捕捉睡姿变化,识别仰卧、侧卧、俯卧等姿势。翻身完成后,系统等待几秒确认姿势稳定,再根据当前姿态下肩、腰、背、臀、腿各部位的受力状态,由追身舒压舱的100级软硬调节系统对对应区域执行差异化响应——不是记忆上一次的设置,也不是套用预设模式,而是每一次翻身都重新判断、重新匹配。


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整个过程自动完成,用户不需要按任何按钮,不需要学习任何操作,也不需要中断睡眠去适应什么。翻过去,床垫就跟上。对用户而言,唯一能感知到的变化是:翻身后身体不别扭了,意识没有被唤醒的征兆,睡眠的连续性保持住了。好的自适应床垫,标准很简单——你感觉不到它在工作。


在此基础上,用户可以通过100级软硬调节设定基础睡感,双人床左右两侧可以分别设置;X1在此基础上还会通过AI自动处理夜间姿势变化的动态响应。 此外,X1配备AI无感睡眠解析系统,无需额外穿戴即可记录睡眠时长、呼吸率、体动、睡眠周期等十余项指标,并生成睡眠报告——同样是不打扰、不穿戴、不操作。自适应承托与无感监测共同构成了“床适应人”的完整闭环。


一张“压力地图”,连接着身体的变化和床垫的动作。舒达AI DREAM所探索的“具身智能睡眠”,也在这里有了具体的呈现:感知发生在身体与床面的接触中,判断依据来自当下的受力状态,执行则落到相应区域的承托结构。


对于用户而言,这些过程最终要落实到身体的感受。好的自适应床垫,标准其实很简单:你翻你的身,它调它的支撑,整晚过去,你甚至不记得自己翻过几次身——这才是压力地图真正要回答的问题。