英特尔助力人形机器人

概述

  • 英特尔致力于提供扎实的技术支持和综合解决方案,涵盖从硬件架构到软件平台的各个层面,通过英特尔® 实感™ 技术相机、CPU、GPU 和 NPU 的结合,推动大脑 + 小脑的一体化系统设计,加速人形机器人在行业中的部署落地。

近年来,具身智能技术迅速发展,在家庭、医疗、教育和工业等领域中展现出巨大的潜力和广阔的应用前景。根据高工机器人产业研究所报告,在政策鼓励、技术进步与市场需求三大板块的加持下,中国人形机器人到 2030 市场规模预计可达 379 亿元,销量可达 27 万台。而工业领域也迎来新的变革,新能源、汽车、3C 电子、半导体等行业纷纷开始新的机器人布局。

在具身智能技术的加持下,人形机器人或类人形机器人有望在非结构化、复杂的生产环境中执行更灵活、更细致的任务,成为工人的得力助手,并帮助企业提升整体生产效能,从而在激烈的市场竞争中保持技术和成本优势。

作为机器人市场的上游供应商和重要参与者,英特尔通过投资初创企业、芯片产品开发和软件技术栈构建,积极推动人形机器人技术的落地应用。

2024 年 2 月,Figure AI,这家于 2022 年成立专注开发人工智能驱动的自主通用人形机器人公司,获得了约 6.75 亿美元的新一轮投资,其中包括来自英特尔资本的投资。本轮融资将加速 Figure 人形机器人产品的研发,并推动其商业化部署进程。

目前人形机器人的控制器,通常需要大脑和小脑各自承担不同任务,小脑负责运动,大脑负责感知和规划。大脑和小脑的一体化,不仅可以简化系统设计,还可以更好地实现协调与同步,提升机器人在复杂环境中的反应速度和决策能力。英特尔致力于提供扎实的技术支持和综合解决方案,涵盖从硬件架构到软件平台的各个层面,通过英特尔® 实感™ 相机、CPU、GPU 和 NPU 的结合,推动大脑 + 小脑的一体化系统设计,加速人形机器人在行业中的部署落地。

图 1. 英特尔对于人形机器人方案部署规划图  

图 1. 英特尔对于人形机器人方案部署规划图

英特尔® 实感™

英特尔® 实感™ 技术正在改变机器人感知和与环境互动的方式。在硬件方面,其内置的视觉处理器能够高效计算深度信息,提供高质量且具有价格竞争力的深度相机;在软件方面,英特尔® 实感™ SDK 2.0 是一款开源软件,支持所有英特尔® 实感™ 相机产品,兼容多种操作系统、ROS(机器人操作系统)和编程语言,并且易于与第三方软件提供商的解决方案集成。这些轻量、低功耗且易于使用的深度相机为机器人(包括人形机器人)提供了避障、识别物体和识别人类的能力,已被广泛应用于全球数百种机器人产品中。凭借高分辨率成像和先进的深度感知,英特尔® 实感™ 技术正在为机器人智能和视觉设立新的标准。

图 2 英特尔® 实感™ D456  

图 2. 英特尔® 实感™ D456

英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器

英特尔® 酷睿™ Ultra 系列处理器采用高能效 BGA 封装技术,在相同功耗下提供比上一代产品更高的计算性能,加速 AI+ 控制解决方案的部署。

  • 得益于英特尔® Speed Shift 技术,英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器的 CPU 核心可以在高于基准频率的恒定频率下运行(高频模式或 HFM),从而提升人形机器人运动控制工作负载的实时性能。同时,对于非实时任务,例如人形机器人的 SLAM,处理器核心能够根据实际负载动态调节频率,实现高度灵活的性能管理。
  • 英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器内置的英特尔锐炫™ GPU,可用于人形机器人处理环境感知、任务识别和任务规划等复杂任务。该集成显卡配备多达多个 Xe 核心以及独立于 CPU 的专用缓存,确保 AI 任务的高速执行,同时避免对 CPU 上实时运动控制任务的干扰。
  • 而英特尔® 酷睿™ Ultra 系列搭载的 NPU 模块则作为一体化系统的重要组成,专门为神经网络计算和机器学习任务设计,提供出色 AI 算力,是低功耗 AI 引擎的理想之选。

利用英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器来快速部署人形机器人工作负载,P-core (性能核)、E-core(能效核)、英特尔锐炫™ GPU、NPU 模块及英特尔® AI Boost 等众多计算引擎协同加速边缘 AI 推理 + 实时控制,帮助简化人形机器人系统复杂性,降低成本,提升整体竞争力。

OpenVINO™

OpenVINO™ 是英特尔推出的开源工具套件,专为优化边缘端深度学习模型推理而设计,可为工作负载匹配合适的计算引擎,从而提高 AI 性能,并能够通过跨架构编程功能和自动计算引擎检测,帮助简化 AI 工作流程。英特尔® OpenVINO™ 还为 TensorFlow、PyTorch 和 ONNX 等主流 AI 框架提供支持和优化,以帮助提高性能并简化开发工作。开发者可以利用其熟悉的框架进行深度学习模型的开发,并通过 OpenVINO™ 将模型高效部署在英特尔的异构计算架构上,包括 CPU、GPU、NPU 和 FPGA,从而实现最佳性能表现。

使用英特尔® 酷睿™ Ultra 系列处理器搭载 OpenVINO™ 工具套件,人形机器人应用能够高效地在 iGPU 和 NPU 上分布执行环境感知和任务规划等 AI 任务,从而实现卓越的性能表现。

英特尔® 工业边缘控制系统 (ECI)

英特尔® 工业边缘控制平台 (ECI) 是一款专为工业自动化控制企业设计的平台软件,旨在帮助快速适配英特尔新平台并构建实时控制基础。该平台软件提供了实时性能优化的最佳配置建议和调优工具,支持 Debian 和 Ubuntu 系统的 Preempt-rt 和 Xenomai 实时补丁。ECI 还集成了英特尔开源的类型 1 虚拟化平台 ACRN,注入了工业应用所需的关键元素。在网络方面,ECI 提供了 EtherCAT Igh 的性能优化参考、用户态 EtherCAT 主站设计参考以及多 EtherCAT 主站参考案例。

ECI 已在工业领域得到验证,能够显著提升基于 x86 平台的 PC 运动控制的实时性,可以帮助人形机器人提高运控的稳定性。此外,类型 1 虚拟化平台提供了更好的系统隔离性,为未来的大脑、小脑集成奠定了安全且牢靠的基础。

一体化具身智能演示

为了展示 AI 与实时控制负载整合的效果,我们基于英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器搭建了一个大语言模型驱动的机械臂随机抓取演示,目前该演示正在英特尔大湾区科技创新中心展出。该演示利用了英特尔® 实感™ 相机、英特尔® 酷睿™ 的异构架构 (CPU + iGPU + NPU)、工业边缘控制套件 (ECI) 提供的软件平台以及英特尔® OpenVINO™ 提供的 AI 加速,实现了在同一芯片平台上运行 AI 任务(包括语音到文本的识别、LLM 机器人任务规划与代码生成、VLM 图像分割与检测)与机械臂的实时控制任务。在确保控制任务具有确定性实时性能的同时,也最大化了人工智能负载的执行效率。

结语

伴随着具身智能以及人形机器人技术的飞速发展,其应用与落地逐渐从科幻走向现实。随着高性能处理器、专用加速器和强大软件平台的不断进步,这些机器人将在更多场景中展现出卓越的能力。作为这一领域的重要推动者之一,英特尔通过其领先的技术和创新解决方案,正在为人形机器人行业注入新的活力。未来,我们期待看到更多突破性的应用和发展,持续推进人工智能与控制一体化的解决方案,让人形机器人真正融入我们的日常生活,提升我们的工作效率和生活质量。英特尔将继续与行业伙伴携手,共同推动这一技术的普及和进步,迎接更加智能化的未来。