当前位置:首页 > 厂商动态 > 恩智浦半导体
[导读]在本届Computex开幕的第二日,恩智浦半导体总裁兼CEO Rafael Sotomayor在台北南港国际会展中心发表主题演讲,以一个引人深思的问题贯穿全场:"对于机器而言,什么才是'精英'?"并以几天后即将开幕的世界杯作为开场比喻,引出恩智浦对物理人工智能架构的系统性思考。

在本届Computex开幕的第二日,恩智浦半导体总裁兼CEO Rafael Sotomayor在台北南港国际会展中心发表主题演讲,以一个引人深思的问题贯穿全场:"对于机器而言,什么才是'精英'?"并以几天后即将开幕的世界杯作为开场比喻,引出恩智浦对物理人工智能架构的系统性思考。

从梅西到莫拉维克:本能反应才是最难破解的谜题

演讲伊始,Sotomayor描述了顶级球员在极限压力下高水平执行的画面——卓越的本质,不在于身体素质和对赛事的认知,而在于机制压力之下的本能化的精准执行。他随即将这一逻辑延伸至机器人学领域,并引出了计算机科学界的经典命题——莫拉维克悖论,即:推理、下棋对机器而言轻而易举,但走路、叠衣服等对人类再自然不过的本能动作,对机器而言却极为困难。"本能反应,才是物理AI真正的基石,也是最难破解的部分。"他说道。

向生物学取经:神经轴架构的三层智能

为寻找破解悖论的线索,他将人类神经系统拆解为三个层次:

• 大脑皮层(推理层):负责有意识思考与决策,响应时间约300毫秒;

• 小脑(协调层):负责运动控制与平衡管理,速度更快但仍有局限;

• 脊髓(反射层):以40毫秒的速度独立处理感觉输入并直接发出行动指令,无需等待大脑参与。

他以自己当天早晨差点被摩托车撞到的亲身经历为例:"今天早上救了我的,是脊髓的反射,而不是大脑皮层的推理。"大自然的设计哲学由此浮现:把本能反应放在离行动最近的地方。越近意味着越快,越快意味着越安全,同时也意味着能耗最低。这套生物学蓝图,正是恩智浦"神经轴架构(Neural Axis Architecture)"的设计原型——推理层、协调层与反射层,三个层次既相互独立又高度协同。

三类产品形态,一套架构蓝图

演讲现场,他以无人机、软件定义汽车和人形机器人三种产品形态,展示了神经轴架构的落地实践:

• 无人机方面,恩智浦以"端到端延迟"作为关键指标——从摄像头捕捉画面到无人机做出响应,整个闭环仅需20毫秒。这一指标直接决定无人机的稳定性与安全性。

• 软件定义汽车方面,恩智浦凭借5nm S32N系列中央计算平台及S32K5区域控制器产品,在协调层和反射层建立了市场领先地位。他强调,三个层次的逻辑与物理分离,是汽车系统可靠性的根本保障,"汽车攸关性命,没有犯错的余地。"

• 人形机器人方面,他描绘了一个仓库机器人被托盘碰撞后需要在40毫秒内完成平衡恢复、握力调整、位置确认并继续行走的场景——"没有云端调用,没有等待模型响应的时间。智能就在身体里,在关节里,在手和脚里。"

理解而不只是行动

演讲进一步探讨了"运动"与"理解"之间的本质差异——机器人能完美执行动作,不代表它理解背后的物理规律。为此,恩智浦引入了视觉-语言-行动(VLA,Vision-Language-Action)模型,作为连接感知与理解的桥梁,并推出eIQ工具套件,帮助客户将云端训练的VLA模型高效迁移到边缘端硬件,实现量化、协同调优与本地部署。

信任,必须一开始就设计进去

在信任议题上,他援引墨菲定律与菲纳格定律,直言"信任不是在一帆风顺时被定义的,而是在最糟糕的时刻被定义的"。恩智浦的信任框架涵盖隔离、保护与验证三个维度,已引入后量子加密技术,并推出SafeAssure认证计划。"因为真实世界没有'撤销'按钮。"

重新定义“精英”机器

演讲最后,他以市场数据佐证物理AI的商业现实:部署了AI机器人的工厂已实现较传统自动化再提升40%的生产率;2025年,诊断和实验室机器人销售额同比增长610%。恩智浦同时披露了与波士顿动力及GE医疗的深度合作,分别覆盖工厂协作机器人与麻醉智能系统领域。

"就像我在开篇时所讲的,顶尖运动员是如何成就卓越的?关键不在于那些你看到的,而是那些你看不到的东西——他身体里那个隐形的架构,我们称之为“神经轴”。在物理AI的世界里也是如此。精英不是智能本身。精英是在现实世界中、在真实条件下,尤其是当事情出错时依然可靠地表现。这将是定义下一代机器的标准。而这,也将决定物理人工智能将以何种方式、以多快的速度进入我们的生活。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

格罗方德的物理 AI 产品组合与 MIPS 的 RISC-V 技术及从软件到芯片的专长相结合,赋能汽车、工业及边缘智能体平台等领域加速定制化、软件优先型产品落地

关键字: 物理AI RISC-V 边缘智能

中国 北京,2026 年 6 月 2 日——全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新射频(RF)开关系列——QPC6144、QPC6122和QPC6188,旨在简化多频...

关键字: 5G 无人机 射频系统

人形机器人正从实验室走向工业与服务场景,传统控制器面临三大核心痛点:算力不足导致响应延迟,单核MCU难以支撑复杂运动学计算与多传感器融合;控制架构单一,单控制器故障即整机瘫痪,缺乏算力冗余;通信协议兼容性差,CAN/48...

关键字: 人形机器人 传感器 控制器

一项针对全球1,000名机器人开发者的研究显示:为应对性能、网络信息安全和可扩展性挑战,行业正日益重视软件基础能力

关键字: 机器人 物理AI 人机交互

Exxelia 宣布推出全新的聚丙烯薄膜电容器系列 CF-PP140,该产品专为满足关键任务环境中对紧凑型高能量解决方案日益增长的需求而开发,可在高温条件下稳定运行。

关键字: 薄膜电容器 无人机 eVTOL 电动垂直起降飞行器

一块STM32G431、三颗IRFS7530 MOSFET、两个1mΩ采样电阻——这就是一台20A无人机电调的全部硬件。但从上电到电机平稳空转,中间隔着寄存器配置、ADC同步触发、Park变换、PI调参、SVPWM生成五...

关键字: STM32 无人机 FOC电调

这个项目最初只是一个简单的实验,属于那种你只想快速测试一个想法并看看它是否可行的类型,但在某个阶段它逐渐发展成了一个完整的系统,其中包括射频追踪、实时可视化、定制硬件,最终……还有一架无人机。

关键字: 无人机 GPS ESP32

无人机高速飞行时,电机控制面临一个根本性的物理约束:电源电压是有限的。当反电动势随转速升高而逼近母线电压时,控制器输出电压达到饱和,电流调节器失控,电机转速无法继续提升。这个电压极限就是无人机的速度天花板。弱磁控制通过主...

关键字: 弱磁控制 无人机
关闭