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联合利华在 WAIC 展示 AI for Packaging:包装上货架前,先在数字世界试一遍
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联合利华在 WAIC 2026 现场展示 AI for Packaging 工作流,画面中可见生成式 AI、二维转三维、工程仿真和虚拟货架等环节。 来源:
联合利华中国
洗衣液瓶子换一种弧度、沐浴露标签改一套配色,看起来只是设计问题,真正落到生产线上却要同时回答一串问题:瓶子能不能稳定制造,材料是否合适,运输中会不会变形,摆上货架又是否足够醒目。
7 月 19 日,联合利华在 2026 世界人工智能大会展示了 “AI for Packaging”。这套由上海研发中心包装共创中心搭建的平台,试图把创意、三维建模、工程仿真和虚拟货架接成一条数字流程。它不是再多做一个会画包装图的生成器,而是想让一个包装在开模和生产之前,先在数字世界里多过几关。
从一句设计需求开始,一直走到虚拟货架
联合利华披露的流程从消费者趋势、品牌资产和市场数据开始。设计人员先形成需求,生成式 AI 提供概念方向,再把二维设计转成三维模型,进入实时渲染和数字样机环节。
包装外形确定后,工程仿真继续检查结构和制造条件,必要时再用 3D 打印制作实体原型。最后,团队还可以用 AR 查看包装,或把多个产品放进 MR 虚拟货架,比较它们在真实陈列环境中的视觉效果。
这条流程最值得注意的地方,是设计图不再单独停留在设计部门。品牌、包装工程、制造和供应链看到的是同一个数字对象,修改也能沿着同一条链路往下传,而不是每到一个环节就重新做一遍文件。
AI 画得快不算结束,包装还要过制造这一关
消费品包装既要吸引人,也是一件需要批量生产的工业品。一个瓶身的曲面、瓶盖的结构或标签的位置发生变化,都可能牵动模具、材料用量、灌装速度、运输体积和回收处理。
生成式 AI 可以很快给出大量外观方案,但方案数量越多,后面的筛选和工程验证也可能越重。AI for Packaging 把数字孪生和工程仿真接在创意之后,目的就是尽早淘汰那些好看却难以制造、运输或陈列的设计。
这也说明包装团队不会因为有了 AI 就消失。设计师仍要守住品牌语言,工程师要设定结构、安全和制造边界,供应链团队则要判断材料、成本和规模化条件。AI 更像把反复画图、建模和试错的时间往前压缩。
“周期缩短一半、创意产出十倍”是联合利华给出的阶段数据
联合利华在发布中称,这套平台已让包装设计周期缩短 50%,创意产出提升 10 倍。这两个数字来自企业披露,反映的是其内部应用阶段的结果,并不意味着每种包装、每条产线都能获得相同提升。
公司同时列出了几项进入市场或获得设计认可的案例,包括奥妙五星香氛洗衣液和力士忆境奢香沐浴露,以及清扬、多芬、凡士林和金纺等品牌的包装实践。其中,奥妙五星香氛洗衣液包装获得了 2026 年红点设计奖。
对外部观察者来说,更有价值的不是单次生成了多少张图,而是进入下一环节的方案比例是否提高、实体打样和返工次数是否下降,以及数字设计最终能否稳定地变成货架上的商品。
它延续了联合利华在中国研发中心推进的 AI for Science
AI for Packaging 并不是一条突然出现的独立产品线。联合利华在 2025 年已经发布 AI for Science 平台,把生成式 AI、数字孪生和智能体用于配方研发、消费者洞察和供应链等环节。
这一次,包装被单独拉成一条更完整的应用链。相比实验室里的配方发现,包装连接了设计、工程、生产、物流和零售陈列,也更容易让普通消费者在最终商品上看到变化。
不过,它目前首先是一套服务联合利华内部研发和业务团队的平台,不是公众可以注册使用的包装设计软件。它在 WAIC 亮相的意义,是展示大型消费品公司如何把 AI 从灵感工具继续推向具体研发流程。
WAIC 之后,要看数字样机能否真正减少实体世界的返工
一套包装平台是否成熟,最终要回到几个朴素指标:从设计到量产用了多久,做了多少轮实体样品,上市后有没有结构或陈列问题,材料用量和运输效率有没有改善。
数字流程还会带来新的管理题。品牌素材和未上市产品设计怎样被模型使用,生成方案的版权与版本如何追踪,不同供应商拿到的三维模型能否保持一致,都需要与速度一起被管理。
联合利华这次展示的是一条已经串起来的工作流,而不是一个孤立的 AI 功能。接下来更值得跟踪的,是它能否在更多品牌和工厂中重复取得效果,以及那些在虚拟货架上看起来不错的包装,到了真实货架上是否依然成立。
想继续了解
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WAIC 2026 官方展商名录
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联合利华中国:携 AI for Packaging 亮相 2026 WAIC
•
联合利华中国:发布 AI for Science 创新平台
2026WAIC
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