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鲲鹏昇腾开发者大会:开放开源铸造坚实算力底座

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鲲鹏昇腾开发者大会:开放开源铸造坚实算力底座

鲲鹏昇腾开发者大会:开放开源铸造坚实算力底座

浙江杭州,这个看似平凡的办公空间里,隐藏着另一个世界——机器人的数字训练场。这里是群核科技,创业(chuàngyè)14年,因在(yīnzài)空间智能(zhìnéng)领域积累了不容忽视(bùrónghūshì)的优势,不仅跻身“杭州六小龙”之列,在国际上也有着举足轻重的地位。

物理AI可以理解(lǐjiě)为懂(dǒng)物理规则的人工智能。只有懂了物理规则,自主机器如机器人、自动驾驶汽车等,才能在真实的物理世界中进行感知(gǎnzhī)、理解和执行复杂操作。

黄晓煌,群核科技(kējì)的联合创始人兼董事长。解释(jiěshì)物理(wùlǐ)AI、空间智能以及如何训练机器人时,他需要不断地通俗一点,不断地举例说明。在杭州六小龙爆火(bàohuǒ)之前,他很少在媒体上露面,本质上他是一个技术痴迷者。

相比于(yú)理解训练机器人这件事,理解群核科技的创业过程要简单很多(hěnduō)。

2007年,黄晓煌从浙江大学竺可桢(zhúkězhēn)学院(xuéyuàn)毕业,因为获得英伟达全额奖学金,赴美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校攻读(gōngdú)博士学位,研究方向是用GPU(图形处理器)做高性能计算。还没完成学业,他就加入了英伟达,主要工作是给GPU芯片开发并行计算的(de)编程(biānchéng)框架以及CUDA的开发。但仅仅1年后,他做出了离开英伟达的决定。

2011年,在主流(zhǔliú)观点中,英伟达仍(réng)是一家“消费电子硬件公司”。尽管当时杰弗里·辛顿已经在用英伟达的GPU训练深度神经网络,但大多数人尚未意识到(dào)GPU的并行计算能力将成为未来(wèilái)人工智能爆发的算力基石。

在这样(zhèyàng)一个时间节点上,黄晓煌看到的是GPU的超级算力和(hé)云端部署相结合(xiāngjiéhé)的潜力。他邀请一样来自浙江大学的陈航(chénháng)以及来自清华大学的朱皓,共同创业。创业方向,是用GPU做云端的图形图像快速渲染(xuànrǎn)。渲染,指的是通过算法将三维模型或场景转换为二维图像或视频的过程。

在很短的(de)时间里,年轻的创始(chuàngshǐ)团队用低价显卡集合成一个端云协同的高性能GPU集群,算力成本大幅降低,并实现了更快的计算速度。但那时,投资圈热门的概念(gàiniàn)仍是移动互联网,黄晓煌(huángxiǎohuáng)在硅谷融资时,无一例外都遭到了拒绝(jùjué)。在最困难的时期,恰逢浙江省到硅谷招商引资,黄晓煌和伙伴们决定回国创业。

2012年,辛顿带领学生在图像识别大赛中用(yòng)深度卷积神经网络碾压传统算法,开启了AI革命的新篇章,GPU也因此(yīncǐ)一战成名。通过与亚马逊的合作,英(yīng)伟达开始(kāishǐ)进入“云服务”的战场。彼时,群核科技(kējì)的年轻团队正奔跑在用锤子找钉子的路上。他们的锤子是利用GPU实现“物理(wùlǐ)正确”的渲染引擎,“物理正确”是指渲染出的图在各种参数上与真实的物理世界相一致。

黄晓煌:我在英伟达(wěidá)工作的时候,整个公司的方法论都是先把技术做出来,然后花各种(gèzhǒng)成本去找(zhǎo)应用。所以我受到了这种方法论的熏陶,说白了就是拿着锤子找钉子,需要先把锤子造出来。

这把锤子可以用来做电影特效渲染,但收回成本的(de)时间太长,也可以用于游戏行业,但当时的手游(shǒuyóu)对画质的要求并不高。最终(zuìzhōng),他们的技术落锤在了家装行业。

然而,随着用户规模的扩大,对黄晓煌他们来说,技术挑战(tiǎozhàn)也呈指数(zhǐshù)级上升。

2013年(nián),群核科技推出了(le)主打产品“酷家乐”,这款空间设计软件凭借其10秒快速渲染的能力(nénglì)一炮而红,吸引了大量的设计师,成为大家居行业首选的设计软件。

家装(jiāzhuāng)行业背后的(de)产业链和数据规模的扩大,让黄晓煌(huángxiǎohuáng)和团队很自然地把技术优势延伸到工业4.0。物理正确的数据让设计图能直接对接工厂生产,而这一步,又带来更多的数据沉淀。

2018年,基于自身业务海量的(de)室内空间数据积累,群核(qúnhé)科技联合国内外几所(jǐsuǒ)高校共同推出InteriorNet数据集。在此之前,国际上已经有不少知名数据集存在,但多数为静态或不可交互数据,InteriorNet是少有(shǎoyǒu)的由可交互三维数据构成的数据集,也是全球最大的室内场景认知深度学习(xuéxí)数据集。最重要(zhòngyào)的是,它是免费开源的数据集。

数据集(jí)开放后不久,群核(qúnhé)科技就收到了一封来自硅谷某科技巨头的电子邮件,希望和他们进行合作。

当时,该科技巨头正(zhèng)苦于缺乏大量物理正确的合成数据做机器人训练,这次合作,让群核科技的数据集第一次应用(yìngyòng)在了空间智能训练上。

在现实世界中训练(xùnliàn)机器人,成本高昂、难以扩展,而使用数据训练机器人,则(zé)面临高质量3D数据稀缺的瓶颈。合成数据因此是一种(yīzhǒng)性价比更高且潜力无限的训练数据来源。群核科技推出的数据集被帝国理工学院、南加州大学、浙江大学等多所高校采用(cǎiyòng),成为室内AI视觉(shìjué)训练中具有代表性的基础设施之一。

2025年3月,群核科技发布并(bìng)开源了自主研发(yánfā)的空间理解模型SpatialLM,结合之前发布的空间智能平台SpatialVerse,可以让机器人完成从认知理解到行动(xíngdòng)交互的完整闭环训练。随着具身智能的爆发式增长,群核科技有了新的可能(kěnéng),就是成为空间智能训练的“云端(yúnduān)基础设施巨头”之一。

记者:某种程度上,你(nǐ)就像ChatGPT这样的公司。

黄晓煌:是的(de),但它们是封闭的,我们是开放的。

记者:你的开放和他们的封闭(fēngbì),会带来什么样的不一样?

黄晓煌:我看重(kànzhòng)的(de)是未来10年、20年后我们的业务,我们先把基础设施铺好,真正的能力才能得到发挥。我觉得对于中国这一代企业家(qǐyèjiā)来说,拥抱开源能够发挥更大价值。

记者:所以这又回到你创业的(de)初衷、驱动力是什么?

黄晓煌:我们一直坚信,只要你(nǐ)的技术有(yǒu)价值,然后这个(zhègè)赛道蓬勃发展,你在里面一定能够分到一杯羹。而且你得(dé)感兴趣,即使失败了,这个过程你也会很开心、很有成就感,即使没赚到钱,也会觉得不枉此行。

制片人丨刘斌 记者丨董倩 策划丨陈朋(chénpéng) 夏周 编导(biāndǎo)丨丁芳 摄像丨王扬 王忠仁 陈朋

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