售价2万5!英伟达推出机器人“最强大脑”:AI算力飙升750%配128GB大内存,宇树已经用上了

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售价2万5!英伟达推出机器人“最强大脑”:AI算力飙升750%配128GB大内存,宇树已经用上了

推动物理AI与通用机器人时代真正到来

梦晨 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

英伟达直接把服务器级别的算力塞进了机器人体内。

全新的机器人计算平台Jetson Thor正式发售,基于最新的Blackwell GPU架构,AI算力直接飙升到2070 TFLOPS,比上一代Jetson Orin提高至整整7.5倍,同时能效提高至3.5倍

128GB的超大内存配置,在边缘计算设备里是前所未有。

在宣传片中,黄仁勋把他当成送给所有机器人的礼物:

黄仁勋表示:

Jetson Thor助力全球百万开发者构建可与物理世界交互、甚至改变物理世界的机器人系统。具备无与伦比的性能与能效,还能够在边缘设备上同时运行多个AI模型。

作为一款卓越的超级计算机,Jetson Thor正在推动物理AI与通用机器人时代真正到来。

售价2万5!英伟达推出机器人“最强大脑”:AI算力飙升750%配128GB大内存,宇树已经用上了

Jetson Thor基于Jetson软件栈优化,支持所有流行的生成式AI框架和AI推理模型,包括主流语言模型Qwen、DeepSeek以及视觉语言动作模型到和视觉语言模型等。

售价2万5!英伟达推出机器人“最强大脑”:AI算力飙升750%配128GB大内存,宇树已经用上了

Jetson AGX THOR开发者套件美国售价3499美元(约25000人民币,但中国售价尚未公布)

T5000模组也已发售,购买1000片以上单价2999美元。

其中T5000模组是完整版,T4000模组则是为那些想从Orin升级的用户准备的精简版,功耗也从130W降到了75W。

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性能爆表背后的技术细节

Thor的强悍不仅体现在AI算力上,人形机器人需要大量实时控制计算,需要CPU与AI算力同样重要,存储与带宽方面也都得到了升级。

具体特性如下:

  • GPU:Blackwell架构,最高2560个CUDA核/9个第五代Tensor Core,并支持MIG技术(多实例 GPU)将GPU资源按多任务隔离与并行调度,适配并行多代理/多工作流场景。
  • CPU:14核Arm Neoverse V3AE,面向实时控制与任务管理的确定性执行与更高吞吐,CPU性能相较前代显著提升。
  • 存储与带宽:128GB 256-bit LPDDR5X,273GB/s显存带宽,为大型Transformer推理与高并发视频编解码提供保障。
  • 功耗:40–130W,支持从移动平台到固定式机器人多样热/功耗配置,开发套件集成导热板与风扇便于热设计评估。
  • 视频编解码:多路4K/8K编解码能力显著增强,有利于多摄并发与长时视频代理推理。
  • 网络与传感:最多4×25GbE,搭配高速摄像头卸载引擎与Holoscan Sensor Bridge,将相机、雷达、激光雷达等数据以极低时延直送 GPU 内存,提升多传感器融合与高频闭环控制的稳定性。
  • I/O:开发套件与量产模组提供 QSFP28、RJ45、USB 3.x、PCIe Gen5等接口,适配机器人传感/执行器与加速外设扩展

在软件优化上,英伟达也下了功夫。

Jetson Thor原生支持NVIDIA Isaac(仿真/开发)、Isaac GR00T(人形机器人基础模型)、Metropolis(视觉 AI)、Holoscan(传感器工作流),支持从云到边缘统一开发/部署路径。

通过FP4量化和推测解码(speculative decoding)技术,在某些模型上能再获得2倍的性能提升。

数据显示,Thor能在200毫秒内给出第一个token响应,每秒能生成超过25个token,这个速度已经能支撑实时人机对话。

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研华科技、Aetina、ConnectTech、米文动力、天准科技等正在打造具备量产条件的Jetson Thor系统,拥有灵活的输入输出接口、定制化配置,并能够提供多种形态规格。

亚德诺半导体、e-con Systems、英飞凌、Leopard Imaging、RealSense、森云智能等传感器与执行器企业,正将摄像头、雷达、激光雷达等设备的传感器数据,以超低延迟直接传输至Jetson Thor的 GPU内存中。

首批供应里中国玩家占多数

第一批采用Thor的公司里,中国企业占了很大比例。联影医疗、万集科技、优必选、银河通用、宇树科技、众擎机器人和智元机器人等都已经开始集成这个新平台。

宇树科技创始人王兴兴表示:“Jetson Thor带来了计算能力的巨大飞跃,机器人更强的敏捷性、更快的决策制定以及更高的自主水平,这对于机器人在现实世界中实现导航与交互至关重要。”

银河通用CTO王鹤则透露,他们的G1 Premium机器人在采用Thor后,运动速度和动作流畅性已经有了显著提升。

此外波士顿动力正将Jetson Thor集成到其人形机器人Atlas,让Atlas得以在设备端搭载此前仅服务器才具备的计算能力。

Agility Robotics计划将Jetson Thor作为第六代Digit计算核心,在仓库与制造环境中执行堆叠、装载及码垛等物流任务。

在演讲中,英伟达机器人与边缘AI副总裁Deepu Talla提出了这样的观点:要真正实现物理AI和机器人,需要三台计算机协同工作。

第一台是用来训练AI的DGX系统,第二台是用来在仿真环境中测试AI的Omniverse平台,第三台才是装在机器人身上的”大脑”,也就是今天发布的Jetson Thor。

他特别强调仿真测试这一步至关重要,因为仿真相比在真实物理环境中开发更快、更安全、更便宜。

而且这不是一次性的过程,即使机器人部署到现场后,这个训练-仿真-部署的循环还会持续进行,不断升级机器人的能力。

参考链接:
[1]https://blogs.nvidia.cn/blog/jetson-thor-physical-ai-edge/
[2]https://blogs.nvidia.cn/blog/nvidia-blackwell-powered-jetson-thor-now-available-accelerating-the-age-of-general-robotics/

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正文完
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