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摩尔线程:全功能GPU与具身智能的协同进化

2026-09-17 04:56    来源:盖世汽车   阅读量:8351   

2026年9月15日,在2026具身感知融合与多模态大模型创新研讨会上,摩尔线程生态高级总监郭华介绍道,摩尔线程持续携手产业伙伴深耕国产AI算力与模型研发领域,依托自研夸娥智算集群取得重磅成果,联合北京大学团队训练的World 5D世界模型,曾连续37天登顶WorldScore榜单。依托完备的底层算力与软件栈体系,摩尔线程已落地万卡规模语言模型、千卡规模具身大脑模型训练任务,同时推出PD分离异构推理架构,实现国际水准、高性价比的模型推理服务。

针对具身智能研发痛点,摩尔线程打造全流程解决方案,凭借GPU光线追踪能力与Photon API实现高质量数据合成,依托MT Ektro、RoboEvolve仿真评测平台优化训练与评测效率。郭华表示,摩尔线程的软硬件能力覆盖数据生成、基模训练、强化学习、仿真评测到端侧部署全链路,依托长江SoC芯片完成模型端侧落地,全力推动国产具身智能领域迎来技术突破。

郭华|摩尔线程生态高级总监

以下为演讲内容整理:

摩尔线程非常愿意与业界从事模型训练的伙伴合作,在国产芯片上打造更优秀的国产模型。很荣幸,此前我们与北京大学团队合作,在摩尔线程夸娥智算集群上训练了World 5D世界模型,该模型连续37天登顶WorldScore榜单,取得第一名。

模型训练方面,除底层算力外,摩尔线程也提供了完善的软件栈来辅助模型训练。除World 5D世界模型外,我们还在万卡规模上开展了语言模型训练,并在千卡规模上开展了具身大脑模型训练。

当我们具备模型能力之后,如何将其转化为能够对外提供的服务?这正是摩尔线程词元生产工厂的主要任务。在词元生产方面,业界不仅希望获得高性能推理服务,也希望获得成本更低或更经济的token服务。我们认为,这方面除技术工作外,也离不开工程方面的努力,是一项系统化的工作。摩尔线程在这方面也开展了大量工作,并与合作伙伴发布了一种PD分离的异构推理架构,能够在模型推理方面提供比肩国际水平的能力,以及非常经济、低成本的效果。

另外是智能体生产工厂。我们认为,智能体一方面包括数字智能体,另一方面包括物理智能体。在智能体生产工厂中,我们将整个模型训练过程分为五个阶段,这五个阶段也为业界所熟知。不同阶段具有不同的计算任务,不同计算任务对底层算力芯片也有不同要求。

摩尔线程的GPU除了能够提供AI训练与推理能力外,也能够提供图形渲染以及物理仿真等能力,即整个具身训练流程各环节所需的各种能力。

首先是数据生成。在具身智能领域,高质量数据目前是一个难点。数据方面的困难,也是目前具身智能相比语言模型,其GPT时刻尚未到来的一方面因素。

摩尔线程在数据合成方面提供了软硬件一体的解决方案。在硬件方面,我们的GPU具备RT Core,即光线追踪能力。在软件方面,我们的Photon API也集成了BVH、RTC等图形渲染能力。这些能力结合在一起,能够对原始输入的语料进行较好的泛化,打造高质量数据,供给后续模型训练。

在具身基模训练方面,我们希望与业界同仁一起,在国产算力上打造更优秀的模型训练。我们与合作伙伴在摩尔线程32xMTT S5000上开展了VLA 模型训练。在基模训练之后,还有后训练和强化学习阶段,这有助于具身模型从失败中获得反馈,增强模型能力和鲁棒性。在这一阶段,训练要求包含非常多不同的异构计算任务。一个学习步骤可能包括图形渲染、推理等异构计算任务。对此,我们提供了相应解决方案,能够根据计算任务在不同算力设备上进行负载均衡,有效提高后训练和强化学习效率。

我们的MT Ektro解决方案,在通过对MuJoCo的适配和优化后,能够将运行效率提高约30%,取得了较好的训练效果。在完成模型训练之后,还需要为模型提供相当于考试场的环境,以了解模型训练效果是否达到要求。我们在仿真评测环节也提供了完善的解决方案。我们的RoboEvolve仿真评测平台能够在仿真评测阶段建立相应仿真任务,进行评测,并给出相关权威评测结果。这一阶段值得一提的是我们的AlphaCore组件,能够较好地完成柔性抓取相关渲染。

最终,此前所做的全部努力都要反映到实际现实当中,即需要实现Sim2Real过程。在这一过程中,我们主要展示在端侧提供的相关芯片和能力。我们在端侧有长江SoC芯片,提供50 TOPS异构算力,可支持将训练好的模型量化、剪枝后部署在机器人本体。

最后,我们希望能与行业同仁共同推动具身领域 ChatGPT 时刻的到来。

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