
撰文 | 張祥威 編輯|馬青竹
12月初,特斯拉的人形機器人Optimus在美國邁阿密演示時,失去平衡后摔倒。
但在摔倒過程中,機器人的手沒有向下去撐地,反而做出向上抓握動作,類似“摘頭顯”。這個動作引發爭議,被懷疑是模仿操作員摘下VR頭顯。
馬斯克曾強調Optimus演示完全由AI驅動,非遠程操控。但機器人的具身大模型尚不成熟,支持“大腦”的芯片,同樣處于野蠻生長階段。
特斯拉的Optimus,采用了與Model 3(參數丨圖片)的智能駕駛芯片同款的AI4芯片。國內的人形機器人如宇樹科技H2 EDU,可選裝英偉達Jetson Thor的高算力模組,算力最高達2070 TOPS,看齊算力最高的自動駕駛方案。
售價相對親民的宇樹G1 EDU,高算力模組可選裝英偉達Jetson Orin,最高275 TOPS;市面上的一些四足機器人狗,算力更低,最高僅上百TOPS。
各家的人形機器人出貨量普遍在數百上千臺水平,尚未進入大規模商用期。
在機器人行業,除了采用英偉達的Jetson系列,其余則主要復用自動駕駛芯片方案。市場中尚未出現專用芯片。
目前,機器人公司的重心,更多聚焦在模型迭代、數據獲取,以及靈巧手等部件的量產上。
未來當機器人公司邁過模型、數據大關,進入真正的大規模量產階段,支持大腦運行的那顆機器人芯片,又會如何演變?
過河
當下,機器人芯片與智能駕駛芯片的硬件架構同源。
以上文提到的宇樹科技H2 EDU為例,其高算力模組Jetson AGX Thor的硬件架構,與英偉達面向自動駕駛的DRIVE Thor相同,GPU均采用Blackwell架構。
二者的主要區別是,Jetson AGX Thor采用Jetson軟件棧,面向機器人、邊緣AI應用的開發與部署。
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由于架構相同,Jetson Thor同樣可支持生成式推理模型,例如,DeepSeek、Llama、Gemini等通用模型,以及Isaac GROOT N 1.5等機器人專用模型。
采用Jetson Thor 芯片的機器人公司不在少數。
據英偉達透露,目前,Agility Robotics、亞馬遜、Meta、波士頓動力、優必選、銀河通用、宇樹科技、眾擎機器人和智元機器人等,均在使用Jetson Thor 芯片。
至于直接為機器人搭載自動駕駛芯片的公司,也不少,例如特斯拉和小鵬等。
小鵬汽車創始人、董事長兼CEO何小鵬曾表示,汽車和機器人在團隊組織方面有七成同源。機器人EEA架構來自汽車EEA架構,關節來自汽車的三電、動力團隊,大小腦來自機器人、智駕、智艙團隊,感知、規劃等軟件上也有70%的技術重合。
機器人公司并不太擔心算力。
它石智航首席科學家丁文超曾表示,“算力不是問題,現在的自動駕駛車載算力夠用。”他更關心模型架構和數據能力等方面的創新。
一些涉足機器人市場的芯片公司,同樣不會刻意強調算力。
“我們在機器人領域沒有強調芯片算力,主要原因是,機器人行業應用場景需求不太一樣,就算算力很高,也不一定好用。想要真正發揮作用,需要依賴整個平臺的方案。”黑芝麻智能機器人業務負責人徐勁告訴《出行百人會/AutocarMax》。
上個月,黑芝麻智能面向機器人市場推出了Sesame多維智能計算平臺。其中,Kalos、Aura計算模組對標Orin ,Liora計算模組對標Thor。
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機器人公司更關心的是具身大模型。
宇樹科技創始人王興興認為,機器人大模型的發展狀態類似于ChatGPT發布前的1-3年階段。
對于自動駕駛領域的VLA模型,他表示,VLA模型在與真實世界交互時,能采集到的數據不太夠用,需要在VLA上加上強化學習的訓練。在此基礎上,仍需要持續升級模型架構。
對于王興興的觀點,近日,理想汽車自動駕駛副總裁郎咸朋隔空回應:
“模型的關鍵是要與整個具身智能系統適配,在此基礎上,數據是起決定性作用的。在機器人領域獲取數據相對困難,但在自動駕駛領域,特別是對建立起數據閉環能力的車企來說并不是大問題。”
機器人專用芯片,何時來?
一套包含機器人芯片的英偉達Jetson AGX Thor 開發者套件,起售價為3499美金,約合人民幣2.47萬元。對于售價10萬-20萬元級的人形機器人而言,這并不便宜。
參考智駕芯片,一位智駕行業人士曾告訴我們:“英偉達的智駕芯片,1TOPS的成本大概是1美金左右。”由于Jetson AGX Thor的算力為2070TOPS,可大致推測,其芯片成本在2000美金級別。
據集邦咨詢(TrendForce)報告預測,2026年全球人形機器人商用化將迎來關鍵轉折點,預計全年出貨量將突破5萬臺。
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花旗集團GPS部門發布報告預測,2035年全球人形機器人保有量將達到約1300萬臺。
隨著規模擴大,機器人和芯片的成本均會被攤平。馬斯克曾提出,Optimus的成本目標是,當年產量達到100萬臺時,將成本控制在2萬美元左右。
芯片也會持續降本。
據馬斯克透露,下一代芯片AI5的性能將比AI4提升40倍,且功耗控制更好。在性能相當的前提下,AI5的功耗大概會是英偉達Blackwell芯片的三分之一,成本是對方的十分之一。
其做法是,從AI5芯片中移除通用GPU的圖形處理單元等模塊,專為自動駕駛和機器人的AI運算需求等特定任務優化。
那么,將來是否會出現真正的機器人專用芯片?
機器人更強調在非結構化環境中的實時避障,理論上,機器人芯片會側重更高的集成度與能效比。
“之所以現在沒有出現專用的機器人芯片,是因為現在沒有人說得清楚機器人芯片的技術邊界在哪兒。機器人的技術迭代就像七八年前的智駕一樣,模型的迭代很快。但未來一定會有專用芯片。”黑芝麻智能首席營銷官楊宇欣認為。
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另一家國產芯片供應商地平線公司的創始人余凱,持類似看法。
他認為:“如果只做自動駕駛,按今天的技術演進可能勉強可行。但對機器人絕對不行。我們在未來10年,要做技術的顛覆式創新,推倒現有計算的架構跟范式,包括軟件跟硬件。”
余凱以人類大腦為例進行對比,認為人腦可以用20w功耗實現5000T算力。如果芯片要實現同等效果,需要在計算架構上做到極致創新。例如,將計算和存儲整合在一起。
汽車行業曾出現過一大趨勢——一部分自動駕駛算法起家的公司爭相走向自研芯片的道路。例如特斯拉、蔚來、小鵬、理想、Momenta等。
或許某一天,宇樹科技們也會踏上自研機器人芯片這條路。
結語
馬斯克曾表示,特斯拉約80%的長期價值將來自人形機器人Optimus,而非傳統汽車業務。
在國內,人形機器人同樣備受行業重視,賽道甚至出現“擁擠”。
數據顯示,國內已有超過150家人形機器人公司,半數以上為初創或“跨行”入局,且數量還在不斷增加,一度引發人們對其“速度”與“泡沫”的警惕。
未來當人形機器人出貨量邁入萬臺、十萬臺大關,乃至更高的百萬臺級別,機器人專用芯片或許會到來。而眼下,機器人芯片更多在摸著智駕過河。
—THE END—
出行百人會 | AutocarMax
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