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dog_train_deploy_guide_doc/四足机器狗训练到实机部署全流程指南.md
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2026-08-01 20:13:36 +08:00

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# 四足机器狗从训练到实机部署全流程指南
> 本教程基于西安交通大学 RoboGauge 团队的研究成果 [Toward Reliable Sim-to-Real Predictability for MoE-based Robust Quadrupedal Locomotion](https://robogauge.github.io/static/files/arxiv.pdf) 及其[项目主页](https://robogauge.github.io/complete/),将原始 Go2 训练任务适配为 Unitree Go1并串联 IsaacLab 训练、RoboGauge 评估、MuJoCo sim2sim、ONNX 导出、RDK X5/S100 BPU 量化和 sim2real
>
## 1. 教程范围与版本约定
### 1.1 仓库
| 用途 | 公开仓库 | 分支/版本 | 镜像内目录 | 本次验证 commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IsaacLab 源码 | [isaac-sim/IsaacLab](https://github.com/isaac-sim/IsaacLab) | `v2.3.2` | `/opt/IsaacLab` | `37ddf626871758333d6ed89cf64ad702aef127d0` |
| Go1 训练与 IsaacLab 部署 | [ChenYouYuan0413/go2_rl_robotlab](https://github.com/ChenYouYuan0413/go2_rl_robotlab) | `go1` | `/opt/go2_rl_robotlab` | `f40874bc90c72264dbf46989d90e15a9715c1393` |
| Go1 RoboGauge 评估 | [ChenYouYuan0413/RoboGauge](https://github.com/ChenYouYuan0413/RoboGauge) | `go1` | `/opt/RoboGauge` | `a1665511267bca6f66c41224a113595f0abd3051` |
| Go1 MuJoCo、ONNX 与 BPU 部署 | [ChenYouYuan0413/go1_deploy](https://github.com/ChenYouYuan0413/go1_deploy) | `main` | `/opt/go1_deploy/deploy_rl_lab` | `cc7864aa605df0d6f533c463ddf930d2ace8aed8` |
上述三个 Go1 适配仓库均可从 GitHub 匿名拉取,不再依赖内部 Gitea。官方公开 SDK 可参考 [unitree_legged_sdk](https://github.com/unitreerobotics/unitree_legged_sdk)。
当前交付镜像部署目录结构为:
```text
/opt/go1_deploy/
deploy_rl_lab/
policy_robotlab_26000.onnx
deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py
deploy_go1_rlgym_pro_sdk_lab.py
deploy_go1_rlgym_pro_sdk_lab_fastcpp.py
bpu_quantization/
bpu_deploy_x5/
bpu_deploy_s100/
terrains/
logs/
```
本文有两条使用路径:
- **路径 A直接使用交付镜像**:不需要重新 clone 或重新安装,使用 `/opt` 下的固定目录和解释器
- **路径 B没有镜像**:按 3.4 节拉取仓库并安装
本文以 26000 轮检查点演示导出、评估、量化和部署流程。示例发布名称如下:
```text
训练检查点: model_26000.pt
TorchScript: policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt
浮点模型: policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.onnx
X5 模型: policy_robotlab_26000_int16_gemm.bin
S100 模型: policy_robotlab_26000_s100_int16_gemm.hbm
```
训练目录可保留不同课程阶段的 checkpoint 用于比较,但交付目录只保留最终选定的版本。量化脚本使用 `--name policy_robotlab_26000` 时会生成上面的 X5/S100 名称
### 1.2 全流程
```text
Go1 模型与任务适配
-> IsaacLab + MoE-CTS 训练
-> TensorBoard 观察收敛
-> 导出 TorchScript / ONNX
-> IsaacLab play
-> RoboGauge 自动评估
-> 独立 MuJoCo sim2sim
-> ONNX 实机只读和悬空测试
-> 用 ONNX 推理生成 PTQ 校验基准
-> X5/S100 量化与离线对齐
-> BPU 悬空对照
-> 低速地面测试
-> 复杂地形测试
```
任何阶段不通过,都应退回上一阶段定位问题,不能用放宽真机保护阈值来掩盖观测、关节顺序或模型接口错误
## 2. 研究方法解读
### 2.1 为什么使用 MoE-CTS
该流程的核心不是只追求仿真中的高回报,而是提高策略在未知动力学和地形上的泛化能力,并用标准化指标提前判断 sim2real 风险
- **CTSConcurrent Teacher-Student**teacher 可使用地形高度、接触力、关节力矩等特权信息student 仅使用真机可获得的本体感知历史。两者在训练期间并行优化,使 student 学会从历史观测中估计隐含环境信息。
- **MoEMixture of Experts**:策略包含多个 expert由门控网络根据隐变量组合不同 expert。不同 expert 可以分别覆盖平地、坡面、台阶、低摩擦和动力学扰动等状态。
- **历史观测**:单帧传感信息不能直接给出摩擦、延迟和外部扰动,连续历史为 student 提供了估计这些量的依据。
- **域随机化与课程学习**:训练中改变地形、摩擦、质量、执行器延迟和外力,并随能力提升逐渐增加地形和指令难度。
### 2.2 奖励、评估和部署的职责不同
训练奖励用于产生梯度,并不是最终安全指标。高总奖励可能由速度跟踪项主导,同时仍存在极端关节、力矩尖峰或急停不稳。因此本流程分三层判断:
1. **训练奖励**:判断优化是否收敛、是否发生策略坍塌。
2. **RoboGauge 指标**:在跨地形、跨摩擦、多随机种子下比较跟踪、安全和运动质量。
3. **真机保护与日志**:判断实时观测、动作、关节目标和硬件状态是否处于允许范围
RoboGauge 当前关注的指标包括关节软限位、线/角速度误差、电机功耗、姿态稳定性、力矩平滑度、摩擦裕度和 ZMP 裕度。归一化后均按“越大越好”解释,但任何综合分数都不能替代分项检查
## 3. 两种环境准备方式
### 3.1 硬件与软件前提
- NVIDIA GPU 和匹配的驱动
- Linux 训练环境;图形界面训练不是必须
- Python 3.11
- IsaacLab `2.3.2.post1` 和 Isaac Sim `5.1.0.0`
- 足够的磁盘空间保存检查点、TensorBoard 日志和导出模型
### 3.2 路径 A直接使用交付镜像
我们在地瓜的robogo的云桌面平台--[d-robotics](https://robogo.d-robotics.cc/cloud-desktop)
提供了配置好所有环境开箱即用的镜像
![image-20260801194631847](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801194631847.png)
如上创建桌面选择DOG-MOE-CTS_V1.1的镜像开始创建选择12g-16c32g的配置
进入后我们先把量化的dockerg工具链进行挂载
```text
sudo docker load -i /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/images/openexplorer_ai_toolchain_ubuntu_20_x5_cpu_v1.2.8.tar
sudo docker load -i /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/images/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu_v3.7.0.tar
```
量化时应连接宿主 Docker daemon先执行 `docker load -i`,再运行第 11 节脚本
镜像内目录固定如下:
```text
/opt/IsaacLab
/opt/go2_rl_robotlab
/opt/RoboGauge
/opt/go1_deploy
/opt/envs/go2_rl_robotlab
/opt/envs/robogauge
```
直接使用镜像时跳过 3.4 节。首次进入容器先执行验收:
```bash
export OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES
export MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib
test -d /opt/IsaacLab
test -d /opt/go2_rl_robotlab
test -d /opt/RoboGauge
test -d /opt/go1_deploy
test -d /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab
test -f /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx
test -x /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python
test -x /opt/envs/robogauge/bin/python
nvidia-smi
git --git-dir=/opt/IsaacLab/.git --work-tree=/opt/IsaacLab describe --tags --always
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python -c "import isaaclab, torch; import importlib.metadata as m; print('isaaclab', m.version('isaaclab')); print('isaacsim', m.version('isaacsim')); print('torch', torch.__version__)"
```
预期为 IsaacLab `v2.3.2`/`2.3.2.post1`、Isaac Sim `5.1.0.0`、PyTorch `2.7.0`
Pip 版 Isaac Sim 首次启动必须接受 EULA。建议把下面变量写入镜像运行环境
```bash
export OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES
```
下列目录会在训练或评估时写入:
```text
/opt/go2_rl_robotlab/logs
/opt/go2_rl_robotlab/outputs
/opt/RoboGauge/logs
/opt/RoboGauge/outputs
/opt/go1_deploy/logs
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/cache
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/data
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/logs
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/data/Kit/Isaac-Sim/5.1/user.config.json
```
Dockerfile 中应使用交付镜像的实际运行 UID/GID下面的 `APP_UID/APP_GID` 只是占位符):
```dockerfile
RUN install -d -m 0775 /opt/go2_rl_robotlab/logs /opt/go2_rl_robotlab/outputs \
/opt/RoboGauge/logs /opt/RoboGauge/outputs \
/opt/go1_deploy/logs \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/cache \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/data \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/logs \
&& chown -R ${APP_UID}:${APP_GID} /opt/go2_rl_robotlab/logs /opt/go2_rl_robotlab/outputs \
/opt/RoboGauge/logs /opt/RoboGauge/outputs \
/opt/go1_deploy/logs \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/cache \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/data \
/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim/kit/logs
```
RoboGauge 环境应指向 `/opt/envs/go2_rl_robotlab/python-runtime`,并把 `/opt/RoboGauge` 和 RoboGauge 自己的 `site-packages` 放入 `PYTHONPATH`。否则第 9 节会在导入前直接报 `No such file or directory`
本流程以 `/opt/envs/go2_rl_robotlab/lib/python3.11/site-packages/isaacsim` 中的 pip 版 Isaac Sim `5.1.0.0` 为准
### 3.3 镜像训练链路自检
正式训练前先跑 1 轮。发布镜像必须先通过 3.2 节的版本和写权限验收:
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=16 \
--max_iterations=1 \
--run_name=image_direct_1iter \
--logger=tensorboard \
--headless
```
确认新目录中至少有 `model_0.pt``train.log`、TensorBoard event、`params/env.yaml``params/agent.yaml`
```bash
find /opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl/go1_moe_cts -path '*image_direct_1iter*' -type f -print
```
自检生成的 checkpoint 仅用于确认训练链路可运行,不是可部署策略
### 3.4 路径 B没有镜像时从零安装
以下命令假设主机已安装 NVIDIA 驱动、Docker量化时需要和 Conda
```bash
sudo install -d -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/envs /opt/IsaacLab
sudo install -d -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/go2_rl_robotlab /opt/RoboGauge /opt/go1_deploy
conda create --prefix /opt/envs/go2_rl_robotlab python=3.11 -y
conda activate /opt/envs/go2_rl_robotlab
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install "isaaclab[isaacsim,all]==2.3.2.post1" --extra-index-url https://pypi.nvidia.com
python -m pip install torch==2.7.0 torchvision==0.22.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
```
从公开 GitHub 仓库拉取固定分支。`go2_rl_robotlab``RoboGauge` 使用 `go1` 分支,`go1_deploy` 使用 `main` 分支:
```bash
git clone --branch v2.3.2 --depth 1 https://github.com/isaac-sim/IsaacLab.git /opt/IsaacLab
git clone --branch go1 --single-branch https://github.com/ChenYouYuan0413/go2_rl_robotlab.git /opt/go2_rl_robotlab
git clone --branch go1 --single-branch https://github.com/ChenYouYuan0413/RoboGauge.git /opt/RoboGauge
git clone --branch main --single-branch https://github.com/ChenYouYuan0413/go1_deploy.git /opt/go1_deploy
git -C /opt/IsaacLab rev-parse HEAD
git -C /opt/go2_rl_robotlab rev-parse HEAD
git -C /opt/RoboGauge rev-parse HEAD
git -C /opt/go1_deploy rev-parse HEAD
cd /opt/go2_rl_robotlab
python -m pip install -e source/robot_lab
python -m pip install -e source/rsl_rl
python -m pip install tensordict onnx onnxscript onnxruntime mujoco pygame tensorboard
```
RoboGauge 使用独立环境,避免其 `mujoco==3.2.3``dm_control==1.0.23``numpy<2` 约束影响 IsaacLab。必须先固定 PyTorch防止无上限的 `torch` 依赖在未来解析成 CUDA 13 等大体积版本:
```bash
conda create --prefix /opt/envs/robogauge python=3.11 -y
conda activate /opt/envs/robogauge
python -m pip install torch==2.7.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
cd /opt/RoboGauge
python -m pip install -e /opt/RoboGauge
```
最后由管理员创建运行目录并交给实际运行用户:
```bash
sudo install -d -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/go2_rl_robotlab/logs /opt/go2_rl_robotlab/outputs
sudo install -d -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/RoboGauge/logs /opt/RoboGauge/outputs
sudo install -d -o "$USER" -g "$(id -gn)" /opt/go1_deploy/logs
```
记录环境,便于在部署前复现:
```bash
git --git-dir=/opt/go2_rl_robotlab/.git --work-tree=/opt/go2_rl_robotlab rev-parse HEAD
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python --version
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python -m pip freeze > /opt/go2_rl_robotlab/requirements-lock.txt
nvidia-smi
```
## 4. 从 Go2 适配到 Go1
公开仓库的 `go1` 分支已包含 Go1 训练与部署适配。适配不只是替换 URDF至少包括以下内容
1. 添加完整的 Go1 URDF、MuJoCo XML 和 mesh
2. 定义 Go1 执行器、默认关节角、PD 参数和力矩限制
3. 新建 `RobotLab-Go1-v0` 的场景、观测、动作、奖励、随机化和课程配置
4. 注册 Go1 任务及 MoE-CTS runner 配置
5. 添加 Go1 的 MuJoCo 配置和部署入口
6. 在所有模块中统一关节顺序与策略输入输出
### 4.1 必须固定的策略接口
| 项目 | RobotLab Go1 约定 |
| --- | --- |
| 关节顺序 | `FR, FL, RR, RL`,每条腿依次为 hip、thigh、calf |
| 单帧观测 | 45 维 |
| 历史长度 | 10 帧 |
| ONNX 输入 | 450 维,由部署端维护历史 |
| TorchScript 输入 | 当前 45 维,模型内部维护历史 |
| 动作 | 12 维归一化关节位置偏移 |
| 动作缩放 | `0.25 rad`,再加默认关节角 |
| 物理步长 | `0.005 s` |
| decimation | 4 |
| 策略周期 | `0.02 s`,即 50 Hz |
| 训练 PD | `Kp=28``Kd=0.7` |
| 仿真力矩上限 | `33.5 Nm` |
45 维单帧观测顺序为:
```text
机身角速度(3)
+ 投影重力(3)
+ 速度指令 vx/vy/wz(3)
+ 相对默认角度的关节位置(12)
+ 关节速度(12)
+ 上一时刻动作(12)
= 45
```
RobotLab ONNX 的历史按“观测项分组后堆叠”,不是简单地将 10 个 45 维帧首尾拼接:
```text
[角速度 10 帧, 重力 10 帧, 指令 10 帧,
关节位置 10 帧, 关节速度 10 帧, 上一动作 10 帧]
```
## 5. 奖励函数与环境设计
### 5.1 奖励项与判断原则
Go1 奖励配置位于:
```text
source/robot_lab/robot_lab/tasks/go1/env_cfg.py
```
当前主要奖励项如下:
| 奖励项 | 权重 | 目的 |
| --- | ---: | --- |
| `track_lin_vel_xy_exp` | `2.0` | 跟踪平面线速度 |
| `track_ang_vel_z_exp` | `1.0` | 跟踪 yaw 角速度 |
| `lin_vel_z_l2` | `-2.0`,课程中趋近 0 | 抑制竖直跳动 |
| `ang_vel_xy_l2` | `-0.05` | 抑制 roll/pitch 角速度 |
| `joint_acc_l2` | `-1e-7` | 抑制关节加速度尖峰 |
| `joint_power` | `-2e-5` | 降低机械功率 |
| `joint_torques_l2` | `-1e-4` | 降低力矩 |
| `base_height_l2` | `-1.0`,课程中到 `-10.0` | 保持约 `0.30 m` 机身高度 |
| `action_rate_l2` | `-0.01` | 抑制相邻动作突变 |
| `action_smoothness_l2` | `-0.01` | 抑制动作二阶不平滑 |
| `undesired_contacts` | `-1.0` | 惩罚大腿、小腿触地 |
| `joint_pos_limits` | `-2.0` | 避免关节接近或越过限制 |
| `feet_regulation` | `-0.05` | 约束足端运动 |
| `hip_pos_penalty_l1` | `-0.05` | 约束髋关节偏移 |
| `joint_pos_penalty_l1` | `-0.01` | 约束大腿和小腿关节偏移 |
线速度和角速度跟踪项采用指数形式,误差为零时单项接近 1再乘权重其余多数为非负代价乘负权重。IsaacLab 奖励管理器还会按环境步长累计
奖励判断原则:
- 先看 teacher 和 student 的平均回报是否持续上升并进入平台期
- student 长期显著低于 teacher通常表示历史编码器未学到足够的隐变量信息
- 总回报上升时,还要检查关节限制、力矩、功率、动作平滑和 episode length
- 单项奖励尺度相差较大,不能要求每条曲线数值接近
- 奖励短时波动是 on-policy 训练的正常现象连续大幅下降、episode length 同时缩短才更值得警惕
- 修改奖励后必须新建 run不能把不同配置的曲线当作同一实验连续比较
环境通过随机初始状态、摩擦/质量等动力学变化、外力扰动、执行器延迟和连续地形难度降低过拟合。Go1 训练中的执行器延迟为 0 到 4 个物理步,即 0 到 20 ms独立 MuJoCo 部署中的延迟参数按策略步计量,两者单位不同
### 5.2 必须单独识别的课程切换
Go1 当前复用了 `Go2RLGymCommandCfg`。速度指令不是全程保持不变,也不是连续缓慢扩大,而是在固定轮次发生硬切换:
| 训练区间 | `lin_vel_x` | `lin_vel_y` | `ang_vel_yaw` |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 到 19999 | `[-0.5, 0.5] m/s` | `[-0.5, 0.5] m/s` | `[-1.0, 1.0] rad/s` |
| 20000 到 49999 | `[-1.0, 1.0] m/s` | `[-1.0, 1.0] m/s` | `[-1.5, 1.5] rad/s` |
| 50000 起 | `[-2.0, 2.0] m/s` | `[-1.0, 1.0] m/s` | `[-2.0, 2.0] rad/s` |
配置位于 `source/robot_lab/robot_lab/tasks/go2/mdp/commands.py`。命令生成器会在环境重新采样指令时应用切换,并在日志打印 `Command range updated at iter ...`。因此:
- 20000 轮后的奖励断崖首先应按“任务分布突然变难”解释,不能直接判定策略坍塌
- `model_20000.pt` 已处于切换边界;当前每 500 轮保存一次,明确属于切换前的最后一个检查点是 `model_19500.pt`
- 50000 轮还会发生第二次、更激进的切换。继续训练到该位置前,应预留新的适应区间并单独标注曲线
课程切换后,应关注回报是否逐步恢复、非法接触是否下降,而不是要求新课程下的绝对回报回到旧课程水平。另两个固定奖励课程更早结束:`lin_vel_z_l2` 在 0 到 1500 轮由 `-2` 变为 0`base_height_l2` 在 0 到 5000 轮由 `-1` 变为 `-10`,都不是 20000 轮断崖的原因
## 6. 开始训练
### 6.1 默认参数的含义
当前默认配置:
```text
num_envs = 4096
num_steps_per_env = 24
save_interval = 500
max_iterations = 300000通常通过命令行覆盖
```
每次 PPO 更新的 rollout 数量约为:
```text
4096 * 24 = 98304 个 transition
```
`num_envs` 主要影响仿真吞吐、显存和每轮采样量;`num_steps_per_env` 同时影响 rollout 时间跨度、buffer 显存和更新统计。优先保持 `num_steps_per_env=24`,通过 `--num_envs` 适配 GPU。
建议从小到大试探:
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
export OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py --task=RobotLab-Go1-v0 --num_envs=512 --max_iterations=20 --headless
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py --task=RobotLab-Go1-v0 --num_envs=1024 --max_iterations=20 --headless
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py --task=RobotLab-Go1-v0 --num_envs=2048 --max_iterations=20 --headless
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py --task=RobotLab-Go1-v0 --num_envs=4096 --max_iterations=20 --headless
```
另开终端观察:
```bash
watch -n 1 nvidia-smi
```
选择能稳定运行且留有显存余量的最大环境数。若 OOM先减小 `num_envs`;只有明确理解 PPO batch 变化后,再修改 `rsl_rl_cfg.py` 中的 `num_steps_per_env`、mini-batch 和 epoch 数
### 6.2 正式训练并保留候选检查点
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
export OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=4096 \
--max_iterations=33500 \
--run_name=go1_4096x24 \
--logger=tensorboard \
--headless
```
日志默认位于:
```text
/opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl/go1_moe_cts/<时间戳>_go1_4096x24/
```
检查点每 500 轮保存一次。不要只保留最后一个文件,至少确认课程切换前后和最终候选都存在:
```bash
find /opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl/go1_moe_cts -name 'model_*.pt' -print | sort -V
```
若训练进程被 `Ctrl+C` 中断,以磁盘上最后一个完整 checkpoint 为准,不要把日志中未保存的轮次标为检查点
### 6.3 断点续训
```bash
OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python /opt/go2_rl_robotlab/scripts/rsl_rl/train.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=4096 \
--max_iterations=3000 \
--resume \
--load_run=<RUN_DIRECTORY_NAME> \
--checkpoint=model_23000.pt \
--headless
```
当前 runner 在恢复训练时将 `--max_iterations` 解释为**额外训练轮数**。例如从 23000 继续到 26000应填写 `26000 - 23000 = 3000`,若仍填写 26000 会继续训练到约 49000。恢复前先确认 `params/env.yaml``params/agent.yaml` 与预期一致。加载旧优化器状态后改变网络结构、观测维数或 expert 数量通常不可行
## 7. 使用 TensorBoard 观察训练
训练机执行:
```bash
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python -m tensorboard.main --logdir /opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl --port 6006
```
从本机通过 SSH 查看远端 TensorBoard或者在远程桌面直接打开火狐浏览器
```bash
ssh -L 6006:127.0.0.1:6006 <USER>@<TRAIN_HOST>
```
浏览器打开 `http://127.0.0.1:6006`。重点观察:
| 曲线 | 判断方式 |
| --- | --- |
| `Train/mean_teacher_reward` | teacher 是否稳定学习并进入平台期 |
| `Train/mean_student_reward` | student 是否跟随 teacher部署时主要关心 student |
| `Train/*episode_length` | 是否频繁因机身触地提前终止 |
| `Loss/*` | 是否出现 NaN、爆炸或长期异常震荡 |
| `Policy/mean_noise_std` | 探索强度是否异常塌缩或持续过大 |
| `Perf/total_fps` | 并行环境设置是否有效利用硬件 |
| `Episode_Reward/*` | 速度跟踪、功率、力矩和动作平滑等分项奖励 |
| `Episode_Termination/*` | `time_out``illegal_contact` 的占比 |
| `Curriculum/terrain_levels` | 地形难度是否连续变化 |
| `Metrics/base_velocity/max_command_x` | 是否在 20000/50000 轮发生指令课程切换 |
![屏幕截图 2026-08-01 184526](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE%202026-08-01%20184526.png)
不要跨课程直接比较总回报绝对值,也不要只选平均回报最高或轮次最大的 checkpoint。建议将课程切换前后和训练后期的候选模型同时送入 RoboGauge比较综合分数和分项指标后再决定
## 8. 评估与导出模型
### 8.1 IsaacLab play 与导出
`play.py` 加载 checkpoint 后,会先在同一 run 的 `exported/` 下生成 `policy.pt``policy.onnx`,再进入可视化 rollout
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/play.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=64 \
--checkpoint=/opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl/go1_moe_cts/<RUN_NAME>/model_26000.pt
```
输出:
```text
<RUN_DIR>/exported/policy.pt
<RUN_DIR>/exported/policy.onnx
```
同一 run 下再次导出会覆盖这两个通用文件名。必须在切换到下一个 checkpoint 前复制并带上轮次、课程阶段;导出文件完整写入后才能终止 play
```bash
cp <RUN_DIR>/exported/policy.onnx /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx
cp <RUN_DIR>/exported/policy.onnx /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.onnx
cp <RUN_DIR>/exported/policy.pt /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt
```
RoboGauge 当前通过 `torch.jit.load()` 使用 TorchScript `.pt`ONNX 用于独立 MuJoCo、量化和实机部署。两者不能只靠改后缀互换
### 8.2 不打断训练的导出原则
训练 runner 保存的是可恢复训练的 checkpoint不会默认在每次保存时生成 ONNX。`play.py` 即使使用 `--headless` 也会启动 Isaac Sim 和一个环境,不是纯模型导出器。要保持主训练进程运行,只应在另一块 GPU、另一台机器或确认剩余显存足够时启动独立 `play.py`
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES CUDA_VISIBLE_DEVICES=1 /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/play.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=1 \
--checkpoint=/opt/go2_rl_robotlab/logs/rsl_rl/go1_moe_cts/<RUN_NAME>/model_26000.pt \
--headless
```
注意:
- 只处理已经完整写完的 checkpoint不要复制正在写入的文件。
- 12 GB 级显卡以 4096 环境训练时通常没有余量再启动 Isaac Sim不要为了导出挤占训练进程
- 若没有第二块 GPU先复制 checkpoint待训练停止后离线导出
- `play.py` 导出后仍会进入仿真循环;看到导出文件后用 `Ctrl+C` 结束该独立进程,不会中断训练进程
### 8.3 检查 ONNX 接口
```bash
/opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python -c "import onnx, onnxruntime as ort; p='/opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx'; onnx.checker.check_model(onnx.load(p)); s=ort.InferenceSession(p, providers=['CPUExecutionProvider']); print([(x.name,x.shape,x.type) for x in s.get_inputs()]); print([(x.name,x.shape,x.type) for x in s.get_outputs()])"
```
预期 ONNX 输入为 `obs: [1, 450] float32`,输出为 `actions: [1, 12] float32`。输入输出不匹配时不要继续 sim2sim 或量化
### 8.4 独立 MuJoCo 快速检查
如果你要做的是“和部署链路一致”的快速检查,直接使用部署仓库里的 ONNX 入口。它读取当前 45 维单帧观测,并在脚本内部维护 10 帧历史,适合在进入完整 RoboGauge 评估前核对观测、动作缩放和地形 XML
镜像中用绝对 ONNX 路径执行非交互采样。该脚本会在加载模型前切换工作目录,相对 ONNX 路径可能因此失效:
```bash
cd /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab
env -u MUJOCO_GL /opt/envs/robogauge/bin/python deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py \
--onnx /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx \
--sample \
--sample-seconds 1 \
--sample-log-dir /opt/go1_deploy/logs
```
采样目录名固定以 `mujoco_stairs_sample_` 开头,用于保存独立 MuJoCo ONNX 推理检查日志PTQ 使用第 11 节的正式 64 样本校验集
楼梯测试同样直接切 terrain
```bash
env -u MUJOCO_GL /opt/envs/robogauge/bin/python deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py \
--onnx /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx \
--sample-stairs-level 3 \
--sample-seconds 20 \
--sample-log-dir /opt/go1_deploy/logs \
--spawn-x -0.6 \
--spawn-z 0.34
```
脚本默认 `--clip-actions 100.0``--max-target-step 0.0`。如果你要做更保守的起步测试,可以再按日志逐步收紧这些参数
## 9. RoboGauge 自动评估
### 9.1 安装
路径 A 的镜像用户不再安装,先检查解释器、任务注册和模型:
```bash
test -x /opt/envs/robogauge/bin/python
test -f /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt
test -w /opt/RoboGauge/logs
cd /opt/RoboGauge
/opt/envs/robogauge/bin/python -c "import torch, mujoco, numpy; print('torch', torch.__version__); print('mujoco', mujoco.__version__); print('numpy', numpy.__version__)"
/opt/envs/robogauge/bin/python -c "import robogauge.tasks; from robogauge.utils.task_register import task_register; print(*sorted(task_register.pipeline_classes), sep='\n')" | grep '^go1_lab\.'
```
路径 B 的无镜像用户按 3.4 节 clone 后,单独创建环境。当前 RoboGauge 固定了 `mujoco==3.2.3``dm_control==1.0.23``numpy<2`;先安装固定的 CPU PyTorch再安装仓库避免 `setup.py` 中无上限的 `torch` 自动选中未来的大体积 CUDA 构建:
```bash
conda create --prefix /opt/envs/robogauge python=3.11 -y
conda activate /opt/envs/robogauge
python -m pip install torch==2.7.0 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
cd /opt/RoboGauge
python -m pip install -e .
```
上面的最后一条命令必须在 `/opt/RoboGauge` 中执行。本文需要公开适配仓库 `ChenYouYuan0413/RoboGauge``go1` 分支,其中包含 `go1_lab.*` 任务;安装后确认当前 commit 与任务注册,输出中必须出现 `go1_lab.flat``go1_lab.stairs_fd` 等任务:
```bash
git --git-dir=/opt/RoboGauge/.git --work-tree=/opt/RoboGauge rev-parse HEAD
/opt/envs/robogauge/bin/python -c "import robogauge.tasks; from robogauge.utils.task_register import task_register; print(*sorted(task_register.pipeline_classes), sep='\n')"
```
若不存在 `go1_lab.*` 任务,应先同步本地 Go1 适配代码
### 9.2 单模型评估
直接通过 `--model-path` 指定 26000 对应的部署版 TorchScript。不要传入训练 checkpoint `model_26000.pt`,它是包含优化器等状态的字典,不能被 `torch.jit.load()`。当前平地配置默认启用最大速度和对角速度;命令仍显式传入 `--goals`,以免配置默认值变化后评测范围静默改变,不加 **--headless** 则为可视化查看:
```bash
cd /opt/RoboGauge
MUJOCO_GL=glfw MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib /opt/envs/robogauge/bin/python robogauge/scripts/run.py \
--task-name go1_lab.flat \
--model-path /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt \
--experiment-name go1_robotlab_26000_flat \
--run-name flat_velocity \
--goals max_velocity diagonal_velocity \
--headless
```
![image-20260801200427939](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801200427939.png)
三级楼梯使用目标点任务。`--spawn-type level_eval` 固定评估出生点,避免和搜索最高等级时的出生点混淆:
```bash
MUJOCO_GL=glfw MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib /opt/envs/robogauge/bin/python robogauge/scripts/run.py \
--task-name go1_lab.stairs_fd \
--model-path /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt \
--experiment-name go1_robotlab_26000_stairs_fd \
--run-name stairs_fd_l3 \
--level 3 \
--spawn-type level_eval \
--headless
MUJOCO_GL=glfw MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib /opt/envs/robogauge/bin/python robogauge/scripts/run.py \
--task-name go1_lab.stairs_bd \
--model-path /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt \
--experiment-name go1_robotlab_26000_stairs_bd \
--run-name stairs_bd_l3 \
--level 3 \
--spawn-type level_eval \
--headless
```
单任务的 `--task-name` 必须是注册表里的完整名称,例如 `go1_lab.flat``go1_lab.stairs_fd`,不能写成裸的 `go1_lab`。只有下面的 stress pipeline 把 `go1_lab` 当作机器人任务前缀,再拼接具体地形
### 9.3 跨地形压力测试
```bash
cd /opt/RoboGauge
MUJOCO_GL=glfw MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib /opt/envs/robogauge/bin/python robogauge/scripts/run.py \
--task-name go1_lab \
--model-path /opt/RoboGauge/resources/models/go1/policy_robotlab_26000_post_command_curriculum.pt \
--experiment-name go1_robotlab_26000_stress \
--stress-benchmark \
--stress-terrain-names flat slope_fd slope_bd stairs_fd stairs_bd wave obstacle \
--num-processes 8 \
--seeds 0 1 2 \
--search-seeds 0 1 2 3 4 \
--frictions 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 \
--compress-logs \
--headless
```
`--num-processes` 应根据 CPU 核数和内存调整,不宜盲目设为最大逻辑核心数
### 9.4 模型选择原则
候选 checkpoint 应使用相同的任务、命令目标、地形、随机种子和物理参数评估。同时检查跟踪、安全、运动质量、各地形成功情况和多随机种子波动,不能只按最新轮次或单一综合分数选择发布模型。使用前仍需运行多随机种子、摩擦、质量和地形压力测试,并结合真实电机温度、电流与保护日志做最终判断
RoboGauge 的 `dof_power` 是归一化质量分,不是瓦特或电机温度。它可以比较同条件 checkpoint但不能据此断言真机不会过热
### 9.5 训练期间异步评估
先启动服务端:
```bash
cd /opt/RoboGauge
MPLCONFIGDIR=/tmp/robogauge-matplotlib /opt/envs/robogauge/bin/python robogauge/scripts/server.py --port 9973 --num-processes 8
```
再启动训练:
```bash
cd /opt/go2_rl_robotlab
OMNI_KIT_ACCEPT_EULA=YES /opt/envs/go2_rl_robotlab/bin/python scripts/rsl_rl/train.py \
--task=RobotLab-Go1-v0 \
--num_envs=4096 \
--max_iterations=26000 \
--robogauge \
--robogauge_port=9973 \
--headless
```
当前 `OnPolicyRunnerCTS.update_robogauge()` 每 500 轮自动导出一个 JIT 模型并提交评估,但当前 Go1 分支仍将 `task_name` 硬编码为 `go2_lab`。训练 Go1 前必须先改成一个已注册的完整任务名,例如平地筛选使用:
```python
task_name="go1_lab.flat"
```
检查文件为 `source/rsl_rl/rsl_rl/runners/on_policy_runner_cts.py`。裸的 `go1_lab` 不是单任务注册名,`go2_lab` 也会评估错误的机器人。更合理的长期修复是把评估任务写入训练配置,而不是继续硬编码。完成修复前不要启用 `--robogauge`。异步评估生成的是 `jit_models/policy_jit_<ITER>.pt`ONNX 仍需通过 `play.py` 导出
### 9.6 如何选择可以部署的模型
至少比较:
- Tracking线速度、角速度是否准确
- Safety关节范围、功耗、力矩平滑度是否合理
- Quality姿态、急停、运动质量是否稳定
- Level坡面、台阶、波浪和障碍的最高稳定难度
- 多 seed 方差:均值高但方差很大的策略不适合直接上机
## 10. 独立 MuJoCo sim2sim
这里使用 `/opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py`
```bash
cd /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab
MUJOCO_GL=glfw /opt/envs/robogauge/bin/python deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py \
--onnx /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx
```
这是带窗口和键盘的交互命令,需要可用的 X11/桌面。Linux 使用普通 `python`;只有 macOS 才通常需要 `mjpython`。脚本内部会 `chdir` 到自身目录,因此 `--onnx` 使用绝对路径。无图形环境应使用 8.4 节的 `--sample` 命令
楼梯测试:
```bash
MUJOCO_GL=glfw /opt/envs/robogauge/bin/python deploy_go1_onnx_mujoco_lab.py \
--onnx /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/policy_robotlab_26000.onnx \
--terrain /opt/go1_deploy/deploy_rl_lab/terrains/stairs/stairs_3.xml \
--spawn-x -0.6 \
--spawn-z 0.34
```
![屏幕截图 2026-08-01 161128](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE%202026-08-01%20161128.png)
键盘映射:
| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| `Up` / `Down` | 前进 / 后退 |
| `Left` / `Right` | 左转 / 右转,即 yaw |
| `,` / `.` | 左移 / 右移,即 vy |
| `K` | 速度指令清零 |
| `R` | 重置机器人 |
| `Esc` | 退出 |
sim2sim 重点检查:
- 初始零历史时是否平稳进入站姿
- 四条腿是否对应正确,左右/前后没有交换
- 正负 `vx``vy``wz` 的方向是否正确
- 50 Hz 策略周期、PD 参数、默认角和动作缩放是否与训练一致
- 平地、急停、转向、侧移、斜坡和台阶是否均无明显动作尖峰
- action、关节速度、机身 roll/pitch 是否出现持续增长
## 11. BPU 量化
### 11.1 量化前提
BPU 量化不是把 ONNX 改一个后缀。至少需要:
1. 已通过接口检查的 `policy_robotlab_26000.onnx`
2. 与部署观测构建逻辑一致的 10 帧/450 维 `float32` PTQ 输入样本
3. 使用浮点 ONNX 对这批输入执行推理得到的参考输出
4. 浮点 ONNX、图变换 ONNX、量化模型三者的逐样本输出对比
当前 26000 模型使用 `calibration_data_26000_robotlab_fast64/` 中的 64 个 PTQ 校验样本。这批数据来自 ONNX 推理流程。需要重新生成时,先检查供 `make_calibration_data.py` 使用的 ONNX 推理日志:
```bash
find /opt/go1_deploy/logs \
-path '*/robotlab_go1_deploy_*/steps.jsonl' \
-type f -print
```
`make_calibration_data.py` 读取日志中的 `mode: RL` 和 45 维 `obs_single`,按部署顺序重建 10 帧/450 维历史,并写出工具链所需的 raw float32 校准输入 `.bin`。这里的 `.bin` 是 PTQ 输入文件X5 编译完成后生成的模型也使用 `.bin` 后缀,但两者用途完全不同。脚本找不到匹配日志或有效样本不足时会中止,不会绕过数据准备继续编译
路径 A 已随镜像提供 `calibration_data_26000_robotlab_fast64/`。量化脚本检测到目录中恰好有 64 个 `.bin` 时直接复用;路径 B 或样本数量不匹配时,才从上述 ONNX 推理日志重新生成
当前量化脚本会保留 actions 输出、降级 opset、包装为 BPU 需要的 4D 输入,并把 MoE grouped Conv 等价替换为 Gemm以减少 CPU fallback。中间 norm 节点位于 actor 之前,不能随意删除或移到后处理
量化脚本内部流程如下:
```text
ONNX 推理流程日志 steps.jsonl
-> make_calibration_data.py 生成 float32 featuremap 校准样本
-> keep_actions_output.py 只保留 actions 输出
-> downgrade_policy_to_opset11.py 降级到工具链可接受的 opset
-> make_bpu_4d_onnx.py 把 [1, D] 输入包装成 [1, 1, 1, D]
-> replace_group_conv_with_gemm.py 把 MoE grouped Conv 替换为等价 Gemm
-> compare_4d_onnx.py 检查浮点图变换等价
-> hb_mapper / hb_compile 生成板端模型
```
脚本中的主要可调变量含义:
| 参数 | 含义 | 常用设置 |
| --- | --- | --- |
| `--policy` | 原始 ONNX 路径,必须在部署仓库内 | `../policy_robotlab_26000.onnx` |
| `--round` | 输出目录和校准目录里的轮次标签,不参与计算 | `26000` |
| `--name` | 输出模型 basename不填时取 ONNX 文件名 | `policy_robotlab_26000` |
| `--history-len` | 历史帧数,用于重建输入维度 | Lab 固定为 `10` |
| `--flat-dim` | 平铺输入维度;不填时为 `45 * history-len` | Lab 固定为 `450` |
| `--samples` | 校准样本数量,越大越慢但覆盖更稳 | 默认 `64`,必要时 `128` |
| `--min-samples` | 最少有效样本数,不足则中止 | 默认 `32` |
| `--log-prefix` | 从 `logs/` 下筛选 ONNX 推理日志的目录前缀 | `robotlab_go1_deploy` |
| `--cal-tag` | 校准目录标签 | `robotlab` |
| `--compare-limit` | 浮点 ONNX 等价对比样本数 | 默认 `64` |
| `--quant` | 量化策略 | 默认 `int16``int8` 仅作对照 |
| `--docker-image` | D-Robotics CPU 工具链镜像 | X5/S100 各自不同 |
量化建议在 Mac 或训练机的 Docker 中完成,不在 X5/S100 板端跑 Docker。本文训练/量化主机的仓库固定为 `/opt/go1_deploy`;板端只负责加载产物做离线测速、数值对齐和实机部署
量化脚本内部直接调用 `docker`。运行 X5/S100 脚本前先验收 daemon
```bash
sudo /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin/docker info >/dev/null
```
### 11.2 RDK X5
X5 使用 D-Robotics X5 CPU 工具链镜像:
```bash
sudo /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin/docker load \
-i /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/images/openexplorer_ai_toolchain_ubuntu_20_x5_cpu_v1.2.8.tar
# 或在可联网的 Docker 主机直接拉取:
# sudo /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin/docker pull openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_x5_cpu:v1.2.8
```
脚本默认会用 `docker run --rm --platform linux/amd64` 启动这个镜像,并把当前仓库挂载到容器内 `/workspace/go1_deploy`。量化机执行:
```bash
cd /opt/go1_deploy
sudo env PATH=/opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin:${PATH} \
bash deploy_rl_lab/bpu_quantization/quantize_policy_x5.sh \
--policy ../policy_robotlab_26000.onnx \
--round 26000 \
--name policy_robotlab_26000 \
--history-len 10 \
--samples 64 \
--min-samples 32 \
--log-prefix robotlab_go1_deploy \
--cal-tag robotlab \
--compare-limit 64 \
--docker-image openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_20_x5_cpu:v1.2.8 \
--quant int16
```
X5 关键配置:
- `march` 固定为 `bayes-e`
- 输入类型为 `featuremap`,运行时输入 shape 是 `obs_4d [1, 1, 1, 450]`
- int16 时脚本在 YAML 中写入 `optimization: "set_all_nodes_int16"`
- `hb_mapper checker` 默认会先运行;明确知道模型已检查过时才使用 `--skip-checker`
以下是 **RDK X5 目标板** 命令。板端软件按交付约定安装在 `/root/go1_deploy`;这是硬件系统路径,不是训练/量化镜像路径,也不应复制回 `/opt` 镜像执行:
板端先做完全离线自检,不连接电机控制:
```bash
cd /root/go1_deploy
PYTHONPATH=/root/go1_deploy \
python3 deploy_rl_lab/bpu_deploy_x5/test_bpu_policy.py \
--bpu-model deploy_rl_lab/bpu_quantization/mapper_output_26000_gemm/policy_robotlab_26000_int16_gemm.bin \
--input-bin deploy_rl_lab/bpu_quantization/calibration_data_26000_robotlab_fast64/00000.bin \
--repeat 1000
```
X5 的 featuremap 模型不要直接改用 `hobot_dnn.pyeasy_dnn.forward()`。当前项目默认通过 C++ DNN API并按 infer、wait、release 的完整生命周期执行,以保证输出和 `hrt_model_exec infer` 对齐
### 11.3 S100
S100 使用新版 S100/S600 CPU 工具链镜像:
```bash
sudo /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin/docker load \
-i /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/images/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu_v3.7.0.tar
# 或在已登录 registry 的 Docker 主机直接拉取:
# sudo /opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin/docker pull registry.d-robotics.cc/deliver/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu:v3.7.0
```
脚本同样在量化机 Docker 中运行,不在 S100 板端运行 Docker
```bash
cd /opt/go1_deploy
sudo env PATH=/opt/envs/go2_rl_robotlab/docker-toolchain/bin:${PATH} \
bash deploy_rl_lab/bpu_quantization/quantize_policy_s100.sh \
--policy ../policy_robotlab_26000.onnx \
--round 26000 \
--name policy_robotlab_26000 \
--history-len 10 \
--samples 64 \
--min-samples 32 \
--log-prefix robotlab_go1_deploy \
--cal-tag robotlab \
--compare-limit 64 \
--docker-image registry.d-robotics.cc/deliver/ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu:v3.7.0 \
--march nash-e \
--quant int16
```
S100 关键配置:
- `--march nash-e` 对应当前 S100 平台;不要沿用 X5 的 `bayes-e`
- 输出是 `.hbm`,不是 X5 的 `.bin`
- int16 时脚本在 YAML 中写入 `quant_config.model_config.all_node_type: int16`
- `compiler_parameters.core_num` 当前为 `1`,优先保证单次策略推理低延迟;需要多核吞吐测试时应另做离线 benchmark不要直接改实机脚本。
产物同步到 S100 后,先看模型信息再测速:
```bash
/usr/hobot/bin/hrt_model_exec model_info \
--model_file deploy_rl_lab/bpu_quantization/mapper_output_26000_s100_gemm/policy_robotlab_26000_s100_int16_gemm.hbm
```
板端测速:
```bash
/usr/hobot/bin/hrt_model_exec perf \
--model_file deploy_rl_lab/bpu_quantization/mapper_output_26000_s100_gemm/policy_robotlab_26000_s100_int16_gemm.hbm \
--model_name policy_robotlab_26000_s100_int16_gemm \
--input_file deploy_rl_lab/bpu_quantization/calibration_data_26000_robotlab_fast64/00000.bin \
--frame_count 1000 \
--thread_num 1
```
量化验收不能只看平均延迟,还要记录:
- 输入/输出名称、shape 和 dtype
- held-out 样本的最大绝对误差、平均绝对误差和余弦相似度
- 最大延迟和抖动是否满足 20 ms 控制周期
- 是否存在 CPU fallback 或频繁 BPU/CPU 子图切换
- 连续推理是否有资源泄漏、错误日志或偶发异常动作
## 12. 实机部署边界
### 12.1 SDK 说明
本文只描述公开的控制契约和安全设计,不记录私有协议格式。需要复现时,需要以 Unitree 官方 `unitree_legged_sdk``UDP``LowState``LowCmd``Safety` 接口为基线重新实现适配层
无论 SDK 如何实现,策略层与硬件层之间必须显式完成:
- 状态包有效性、时间戳和丢包检查
- 电机顺序到 `FR, FL, RR, RL` 策略顺序的映射
- IMU 四元数、角速度坐标系和单位转换
- 关节位置、速度、上一动作和指令的缩放
- ONNX 历史缓存的初始化、更新和复位
- 动作缩放、默认角叠加、目标限幅和变化率限制
- PD 控制、安全检查、发送周期和退出阻尼
公开 SDK 可用于核对通用 API、结构体字段和安全调用方式但不要直接运行带位置目标的官方示例。先只编译
```bash
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_legged_sdk.git /opt/unitree_legged_sdk
cmake -S /opt/unitree_legged_sdk -B /opt/unitree_legged_sdk/build
cmake --build /opt/unitree_legged_sdk/build --parallel
```
阅读时重点关注 UDP 收发线程、`LowState` 到策略观测的转换、`Safety` 调用和退出流程,不要照搬其网络地址、增益或速度范围到另一台机器人
### 12.2 硬件、接线与网络
本次部署所使用的是宇树go1
#### 通信控制
内部通信结构如下:
![img](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/NetworkLayout.png)
内部的控制都是通过一台机器狗内部的交换机完成的通过狗背部暴露出的网口即可完成与它的内部通信前提是ip需要是统一网段192.168.123.xxx需要自行修改固定s100和x5的网口的ip比如配置eth0的ip为192.168.123.222),检验是否连接到内部:
```
ping 192.168.123.161
```
下图是网线的连接示意图
![image-20260801193808916](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801193808916.png)
![image-20260801191848283](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801191848283.png)
之后使用官方的sdk即可完成对底层的lowlevel电机控制
同时建议直接将s100/x5的ssh公钥复制到树莓派192.168.123.161上来进行ssh的免密访问
```
# 在机器狗身上的运动控制板树莓派192.168.123.161)上
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
vim ~/.ssh/authorized_keys
# 把公钥粘贴到这里面vim使用: + wq 退出并保存
```
#### 供电
我们使用的s100需要19v的供电宇树go1的背部有给出对外的接口如图
![image-20260801192200981](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801192200981.png)
是一个24v xt30的接口我们只需要使用一个24v转19v的降压模块即可同时注意电流承载大致6A
建议接入之前先使用可调电源和万用表测试输入输出电压
![屏幕截图 2026-08-01 192536](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%88%AA%E5%9B%BE%202026-08-01%20192536.png)
![image-20260801192620807](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801192620807.png)
对于s100还需要一根dc的接口
如图接线:
![img_v3_02145_97a765f5-ee43-4437-b264-4555bfb617eg](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/img_v3_02145_97a765f5-ee43-4437-b264-4555bfb617eg.jpg)
左右两边黄色打印机只是支撑的作用两个小claude
接上go1就是这样
![image-20260801193333084](E:/race_save/doge/dog_train_deploy_guide_doc/%E5%9B%9B%E8%B6%B3%E6%9C%BA%E5%99%A8%E7%8B%97%E8%AE%AD%E7%BB%83%E5%88%B0%E5%AE%9E%E6%9C%BA%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%85%A8%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%8D%97.assets/image-20260801193333084.png)
此外建议加一根足够强劲的狗绳来在紧急时候减小对小电脑的冲击,起到保护作用
对于x5就很方便只需要有支持快充的充电宝和typec线即可完成供电无需额外的降压
#### 实际部署效果
s100部署
x5部署
【溜溜狗~】 https://www.bilibili.com/video/BV1AT3B6GEs2/?share_source=copy_web&vd_source=927818b43cb3455737f81900c0cf8608
## 13. 软件安全策略
### 13.1 控制权互斥
低层控制前必须确认sport 进程已停止,避免两个控制源同时发送命令。不要在机器人站立或行走时直接停止 sport mode先让机器人处于受支撑或安全趴卧状态
检查示例:
```bash
pgrep -fl 'keep_sport_alive|Legged_sport|appTransit'
```
恢复原厂控制前,先结束自定义低层进程并确认已经发送阻尼停机,再恢复 sport mode
### 13.2 启动守卫
- 默认模式只能读取状态,不能发送 RL 关节目标
- 必须有显式 `--enable-rl` 才允许进入 RL 状态
- 收到第一帧有效、完整且时间连续的 LowState 前,只发送停止哨兵或保持阻尼
- 检查电机顺序、模型 shape、NaN/Inf、历史长度和控制频率
- RL 刚启用时先预热历史;预热期间保持默认站姿
- 从默认站姿向 RL 目标渐变,限制每周期目标变化量
### 13.3 每周期保护
每个 20 ms 策略周期至少检查:
- 状态包是否超时、丢失或校验失败
- 关节位置是否超硬限位或安全软限位
- 关节速度是否超过部署阈值
- 估计力矩和命令力矩是否超过电机限制
- action 是否有限、是否超过软/硬跳闸阈值
- 新关节目标与当前目标、实测位置的差值是否过大
- IMU 角速度以及 roll/pitch 是否超过阈值
- 推理时间和整个控制循环是否超过 20 ms deadline
- 电量、温度、通信状态和错误码是否正常
任一关键检查失败应进入 `FAULT``IDLE damping`,清零历史和上一动作。禁止捕获异常后静默继续运行
### 13.4 力矩、速度与位置限制
训练中的 `33.5 Nm` 是仿真执行器上限,不等于真机调试时应直接允许的命令。首次测试应从官方安全接口允许的保守比例开始,并根据日志逐级放开
位置控制命令即使命令前馈力矩为零,也会通过 PD 误差产生实际力矩,因此:
- 增大 `Kp`、目标跳变量或目标与实测位置差都可能造成力矩尖峰
- `power_factor` 不能替代实测 `tauEst` 保护
- 触发力矩保护时,应优先减小目标变化、速度指令或 PD 增益,不能只提高保护阈值
- 关节硬限位、位置偏差保护、速度保护和力矩保护必须同时存在
### 13.5 停机路径
至少准备三条独立路径:
1. 遥控器软急停:当前状态机使用 `L2` 回到 `IDLE damping`
2. `Ctrl+C`:捕获后连续发送多帧阻尼命令再退出
3. 物理断电:现场人员随时可以执行,且不依赖已被停止的原厂进程
急停触发后不得自动恢复到 RL。必须重新检查故障原因从校准或保持状态重新开始
## 14. 分级实机测试流程
以下步骤必须按顺序通过。任何异常都应保存日志并停止,不要连续试错
### 14.1 第 0 级:不上电机的离线检查
- 用相同 450 维输入比较 PyTorch、ONNX 和 BPU 输出
- 检查 12 维动作的顺序、符号、范围和有限性
- 测量平均、P99 和最大推理时间
- 对零输入、PTQ 校验输入和边界输入做回归
### 14.2 第 1 级:只读 LowState
只连接 MCU 并记录 IMU、12 个关节位置/速度/力矩、电量、错误码和遥控器,不发送电机目标。手动缓慢移动悬空的腿,确认索引、符号和单位
### 14.3 第 2 级:只构建观测
构建 45 维单帧和 450 维历史,但不运行策略。逐项核对:
- 静止水平时投影重力方向正确
- 手动旋转机身时角速度轴和符号正确
- 手动移动单腿时仅对应三个关节变化
- 零速度命令为 `[0, 0, 0]`
- 历史从零初始化,并按正确顺序滑动更新
### 14.4 第 3 级:只推理不发命令
运行 ONNX/BPU 推理并记录 action仍不发送电机命令。检查 action 无 NaN/Inf、无持续饱和、静止状态不发散ONNX 和 BPU 的动作差在离线验收范围内
从这一级开始,命令必须显式保留 `--log-dir logs`;只要要判断板端实时性,就同时加 `--log-timing`。日志目录会在启动时自动创建,终端退出时会打印 `Log saved:` 路径
X5 示例:
```bash
cd /root/go1_deploy
PYTHONPATH=/root/go1_pro_sdk:/root/go1_deploy \
python3 deploy_rl_lab/bpu_deploy_x5/deploy_go1_robotlab_bpu_x5_fastcpp.py \
--infer-check \
--log-dir logs \
--print-every 50 \
--max-steps 500 \
--log-timing
```
S100 示例:
```bash
cd /root/go1_deploy
PYTHONPATH=/root/go1_pro_sdk:/root/go1_deploy \
python3 deploy_rl_lab/bpu_deploy_s100/deploy_go1_robotlab_bpu_s100_fastcpp.py \
--infer-check \
--log-dir logs \
--print-every 50 \
--max-steps 500 \
--log-timing
```
### 14.5 第 4 级:悬空状态机,不启用 RL
机器人必须可靠悬挂,腿下和侧面无人。先不加 `--enable-rl`,验证状态机:
```text
IDLE -> CALIBRATE -> HOLD -> OBS_TEST -> INFER_TEST
```
- `R2` 每次只前进一层
- `L2` 在任意激活状态回到 `IDLE damping`
- 未加 `--enable-rl` 时,`INFER_TEST -> RL` 必须被守卫拒绝
- `Ctrl+C` 必须进入阻尼后退出
### 14.6 第 5 级:悬空 RL零速度命令
只有前四级通过后才能增加 `--enable-rl`。第一轮禁用摇杆速度输入,只验证站姿、动作方向、关节速度、力矩和急停。观察 5 到 10 秒后主动回到 HOLD不要长时间连续运行
### 14.7 第 6 级:悬空 RL小幅指令
一次只测试一个方向:小 `vx`、小 `vy`、小 `wz`。每次测试后回零,检查正负方向和动作对称性。逐个参数变化,不要同时修改 PD、action clip、目标变化率和遥控比例
### 14.8 第 7 级:平整地面低速
- 使用保护绳,现场一人操控、一人负责断电
- 从零指令站立开始,再给短时小速度
- 首轮只测试前进、停止和软急停
- 之后再测试后退、侧移和转向
- 每轮结束检查电机温度、日志和机械结构
### 14.9 第 8 级ONNX/BPU 对照
先用已经通过地面测试的 ONNX 版本确定基线,再在相同软件保护、相同指令、相同场地上测试 BPU。两次测试只替换推理后端。若 BPU 行为异常,回到离线输入逐帧对比,不能通过放宽关节或姿态保护继续测试。
对照日志至少要能证明三件事:同一段动作里 `commands` 接近一致,`action_raw/action_safe/joint_targets` 的差异在离线验收范围内,`policy_ms/loop_dt_ms/state_age_ms` 没有让 BPU 版本比 ONNX 版本产生额外控制延迟。若 BPU 端 `policy_ms` 很低但 `loop_dt_ms` 仍不稳,应继续查 SDK 收包、构包和系统调度,而不是只看 BPU 占用率
### 14.10 第 9 级:坡面、台阶和扰动
复杂地形是最后阶段。先从低难度、低速度和正向通过开始,再逐步测试侧向、反向、急停和摩擦变化。每次增加难度前必须确认前一级多次可复现
## 15. 日志与验收
每次实机运行至少保存:
```text
metadata.json
steps.jsonl
```
部署脚本默认在 `--log-dir` 下创建带时间戳的目录,例如:
```text
logs/robotlab_go1_deploy_YYYYMMDD_HHMMSS/
```
不要关闭日志来“省性能”。实机调试阶段宁可降低打印频率,也要保留 JSONL 日志后续量化校准、ONNX/BPU 对齐、力矩保护分析和动作异常定位都依赖这些记录
`metadata.json` 用来复现实验条件。当前部署脚本会自动写入:
```text
created_at
num_obs / history_len / onnx_input_dim
action_scale / default_dof_pos
joint_names_sdk / joint_names_policy / joint_order_policy
lowcmd_backend 或 BPU backend
history_expected_span_ms
命令行传入的所有标量参数
```
发布或多人复现实验时,还应额外记录 Git commit、模型哈希、板端系统版本、BPU runtime 版本、设备型号、测试人员和场景。只给一条 `Log saved:` 路径而没有对应模型与参数后续无法判断问题来自策略、量化、SDK 还是现场操作
`steps.jsonl` 是逐周期日志。当前脚本每条记录至少包含:
```text
step / time_wall / mode / state_reason
commands_raw / commands / rc_lx / rc_ly / rc_rx / rc_ry / rc_buttons
obs_single / history_fill / history_zero_pad
action_raw / action_safe
joint_targets
dof_pos / dof_vel / tau_est / motor_mode / motor_temperature / motor_reserve
imu_rpy_deg / imu_quat / base_ang_vel / projected_gravity
battery_soc
loop_dt_ms / recv_ms / policy_ms / work_ms / state_fresh / state_age_ms
```
这些字段的用途:
- `mode``state_reason`:判断处于 `MONITOR``OBS_CHECK``INFER_CHECK``RAMP``RL` 还是故障/阻尼路径;保护触发时首先看这里。
- `commands_raw``commands`区分遥控器原始输入、deadzone/比例/交换后的策略输入,避免把遥控映射问题误判成模型问题。
- `obs_single``history_fill``history_zero_pad`:检查 45 维观测和历史缓存是否正确预热;刚进 RL 时历史未填满属于高风险段。
- `action_raw``action_safe`:区分模型原始输出与 clip、smooth、trip 检查后的实际动作;若二者差异大,说明部署端限制正在影响行为。
- `joint_targets``dof_pos``dof_vel``tau_est`:分析目标角、实际角、速度和力矩保护之间的因果关系。
- `motor_mode``motor_reserve``motor_temperature`:定位电机是否掉出 servo、是否有错误码或过热。
- `loop_dt_ms``recv_ms``policy_ms``work_ms``state_age_ms`:判断慢在推理、收包、构包发送还是系统调度。
分析日志时不要只看最后一帧。应从 `state_reason` 第一次不为 `ok``action_safe` 第一次明显被 clip、`motor_mode` 第一次异常、`tau_est` 第一次接近阈值、`loop_dt_ms` 第一次超过 20 ms 的位置向前回看至少 1 到 2 秒
一次测试通过的最低条件:
- 无 NaN/Inf、状态超时和控制周期持续超期
- 电机顺序、坐标系和指令方向全部正确
- 无硬限位、速度、力矩、姿态或动作异常跳闸
- `L2``Ctrl+C` 和物理断电路径均已由现场演练确认
- ONNX/BPU 输出差异与离线结果一致
- 行为可在相同条件下重复,而不是偶然成功一次
## 16. 常见问题
### 16.1 策略在 IsaacLab 正常MuJoCo 立即摔倒
优先检查关节顺序、默认关节角、观测历史排列、IMU 四元数格式、动作缩放、PD 参数和策略周期。不要先调奖励或增加力矩
### 16.2 ONNX 输出维度正确但动作异常
检查输入是 450 维按观测项分组的历史,而不是 10 个单帧直接拼接;同时确认输入已经应用训练时的缩放,上一动作使用的是实际送入策略链路的动作定义,尤其确认重力方向
### 16.3 BPU 很快,但真机表现比 ONNX 差
速度合格不代表数值合格。使用同一批 PTQ 校验输入逐帧比较 ONNX/BPU重点查 featuremap 输入、量化校准分布、输出 reshape、CPU fallback 和 runtime 调用生命周期
### 16.4 TensorBoard 总回报上涨,但 RoboGauge 下降
先检查是否跨过 20000 或 50000 轮的速度指令课程切换。课程变难后总回报下降、非法接触短时上升是预期现象,旧课程和新课程的绝对回报不能直接比较。若命令范围和地形等级都未变化,才进一步排查训练奖励偏向速度跟踪、牺牲力矩/姿态/关节裕度或后期 checkpoint 对训练域过拟合。无论哪种情况,都应比较分项指标和多个 checkpoint不要只保留最后一轮
### 16.5 真机一进入 RL 就力矩保护
立即停机。依次检查动作方向、目标角、目标单步变化、PD 增益、当前位置偏差、观测缩放和历史初始化。不要把提高 `power_factor` 作为第一反应
## 17. 参考资料
- [RoboGauge 项目主页](https://robogauge.github.io/complete/)
- [Toward Reliable Sim-to-Real Predictability for MoE-based Robust Quadrupedal Locomotion](https://robogauge.github.io/static/files/arxiv.pdf)
- [Go1 训练适配ChenYouYuan0413/go2_rl_robotlabgo1 分支](https://github.com/ChenYouYuan0413/go2_rl_robotlab/tree/go1)
- [Go1 RoboGauge 适配ChenYouYuan0413/RoboGaugego1 分支](https://github.com/ChenYouYuan0413/RoboGauge/tree/go1)
- [Go1 部署ChenYouYuan0413/go1_deploymain 分支](https://github.com/ChenYouYuan0413/go1_deploy/tree/main)
- [RoboGauge 原始上游](https://github.com/wty-yy/RoboGauge)
- [go2_rl_robotlab 原始上游](https://github.com/wertyuilife2/go2_rl_robotlab)
- [IsaacLab 2.3.2 安装文档](https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/v2.3.2/source/setup/installation/isaaclab_pip_installation.html)
- [Unitree unitree_legged_sdk](https://github.com/unitreerobotics/unitree_legged_sdk)
- [MAVProxyUser/YushuTechUnitreeGo1: 宇树科技 Yushu Technology (Unitree) go1 development notes](https://github.com/MAVProxyUser/YushuTechUnitreeGo1/tree/main)
- [V3.7.0 | RDK S100/S600 DOC](https://developer.d-robotics.cc/rdk_s_doc/Advanced_development/toolchain_development/algorithm_toolchain/overview?v=4.0.5&p=RDK+S100)
- [7.3.1 简介 | RDK X3/X5 DOC](https://developer.d-robotics.cc/rdk_x_doc/Advanced_development/toolchain_development/overview?v=3.5.0&p=RDK+X5)