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国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?

http://www.gkong.com 2026-01-16 14:47 来源:世强硬创

拿起一个杯子,对人来说轻而易举。

但对机器人而言,这却需要一套复杂的系统:

一个用来观察和思考的大脑,一个用来控制运动的小脑,

中间则通过ROS通信框架和以太网线/CAN等总线传输指令。

这种拼凑的架构,导致指令需要跨越多个硬件和软件层,造成高达数十甚至数百毫秒的延迟。

现在,我们换一种思路。

世强针对机器人大脑解决方案中的国产算控一体化机器人硬件平台,它不再“拼凑”,而是将强大的AI算力与高可靠实时控制能力,原生集成在一颗芯片上。让机器人的思考与行动之间,实现零延迟。这个大小脑模型的架构,可完成感知、决策、行动三种核心任务。

它是如何做到的?

像人的大脑一样运作:128Tops的高算力,让它的“大脑”——6核A78AE的CPU和纳什架构的BPU,能够流畅运行Linux操作系统,和VLM、LLM等大模型,实现“眼观多路”;而它的“小脑”(MCU)则专精于实时关节控制。通过MCU与BPU的高效搭配,能为CPU减负80%,真正实现动如脱兔的高效协同。

更加安全:内置了4颗R52MCU,构建了冗余备份系统。即使单一单元意外失效,系统依然能安全运行,为机器人的功能安全上了双保险。

实时通信:双千兆以太网支持TSN、EtherCat等实时协议,确保控制指令零延迟地传输到关节和灵巧手。

供应链安全:在当今DDR内存供应紧张的背景下,这个算力板可以适配DDR4、DDR5各种型号,保证产品的稳定供应和国产化自主可控。

这里我们以一些主流算法为例进行了效果测试,多路相机输入下的BEV感知算法可以达到68FPS,CenterPoint3D感知模型的推理可以达到90帧以上,完全满足实时性需求。最新YOLO12的模型也加入了Transform机制,大参数版本的模型在这个算力平台上也有惊艳的表现。

多路相机输入下的BEV感知算法

此外,还支持双目深度估计算法、TTS文本转语音算法,等等。

双目深度估计算法

目前,该算力模组已经在商业清洁机器人、四足机器狗、人形机器人等多个领域成功落地,正将高性能具身智能的未来,加速带入现实。

这个算力平台展现的潜力,仅仅是一个开端,未来还有更高算力的模组,算力最高可达到560Tops,为下一代人形机器人和更复杂的具身智能应用,提供前所未有的强大心智。

世强除了提供机器人使用的高算力模组外,也提供感知系统、决策系统、智能关节、灵巧手、电源管理系统、通信系统、连接器、散热&材料在内的全套机器人解决方案。

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