您的位置:首页 >摩尔线程与光轮智能达成战略合作
发布于2026-05-31 阅读(0)
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5月11日晚间,一则来自摩尔线程的消息,为国产算力与前沿AI的融合又添上了关键一笔。这家公司与光轮智能正式携手,达成了一项战略合作。双方的目标很明确:要联手打造一套高置信度的仿真数据合成方案。
这背后依托的,是摩尔线程的全功能GPU与夸娥(KUAE)智算集群,再加上光轮智能那个听起来就颇具技术含量的“求解—测量—生成”三位一体全栈自研仿真平台。简单来说,这是一次国产算力底座与核心仿真算法的深度绑定,其最终指向,是为当下火热的具身智能领域,夯实一个自主可控的基础设施。

那么,为什么是仿真数据?这恰恰击中了具身智能发展的一个核心瓶颈。行业里都知道,训练一个聪明的“身体”(机器人或智能体),需要海量、多样且高质量的数据。但真刀真枪地去现实世界采集——也就是所谓的“真机数据”——成本高昂不说,还面临物理数据稀缺、场景覆盖有限、复杂物理过程难以稳定复现等一系列老大难问题。
于是,通过仿真合成高质量数据,就成了跨越这道数据鸿沟的关键路径。但这条路也不好走,要想规模化生产出逼真的仿真数据,背后所需的渲染计算量是指数级爆炸的,对算力提出了近乎苛刻的要求。
面对这个双重挑战,摩尔线程与光轮智能的这次合作,试图给出一个系统性的国产化答案。双方的思路是,将国产GPU的算力优势,与自研的仿真合成技术进行深度协同,共同构建一个从“真实轨迹”到“仿真建模”,再到“数据扩增”的完整闭环。
据了解,这套方案已经攻克了像柔性体抓取物理模拟这类技术难关。这意味着,海量且高置信度的合成数据,其规模化“量产”正在从理想照进现实。这不仅仅是解决了“有没有”的问题,更是为后续模型的训练质量提供了关键保障。
当然,合作不会止步于此。消息透露,双方未来的探索将更加深入,计划在具身智能评测平台、物理AI高置信度闭环仿真等方向继续发力。最终的目标,是推动合作从当前的数据合成阶段,演进为一个覆盖“仿真-训练-评测”的全平台闭环。这无疑为国产具身智能生态的自主演进,铺下了一块重要的基石。
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