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三重变革已至 “旅游+”可期

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三重变革已至 “旅游+”可期

三重变革已至 “旅游+”可期

“星汉灿烂,若出其里。”人工智能迈入闪耀(shǎnyào)时刻。 4月29日,习近平总书记(zǒngshūjì)来到位于徐汇区的上海“模速空间(kōngjiān)”大模型(móxíng)创新生态社区(shèqū)调研。他指出,人工智能技术加速迭代,正迎来爆发式发展,上海要总结好(hǎo)以大模型产业生态体系孵化人工智能产业等成功经验,加大探索力度,力争在人工智能发展和治理各方面走在前列,产生示范效应。 如今(rújīn),徐汇区已形成(xíngchéng)“北斗列阵”+“群星闪耀”的AI生态布局。其中,“北斗七星”由稀宇科技、商汤(shāngtāng)科技、阶跃星辰、无问芯穹、星纪魅族、特赞科技和斑马智行7家标杆企业构成。 这些企业何以成为(chéngwéi)“北斗”?它们(tāmen)在人工智能领域有哪些探索和前瞻性的思考?澎湃新闻推出“北斗专访(zhuānfǎng)”系列报道,通过深度对话,解码标杆企业的AI星辰版图。 作为(zuòwéi)企业掌舵人,清华大学电子工程系毕业夏立雪身上带有理工科(lǐgōngkē)学生的气质(qìzhì)。如今他的身份是无问芯穹CEO,常穿公司文化衫或西装出席公开场合,每次采访均准时现身。 面对(miànduì)澎湃新闻记者的提问,他总会迅速作答,有问必答、条理清晰,即使(jíshǐ)谈及激烈而残酷的竞争,也保持平和而克制的语调。 来到上海(shànghǎi)发展,这个出生于1991年的(de)青年企业家开始喜爱这座城市(chéngshì)。“上海确实让我有很大(hěndà)的一个感触,它和年轻人是很匹配的。我们公司平均年龄32岁,年轻人喜欢上海,可能因为它的文化基因更加开放和活泼。” 无问芯穹至今成立刚满两年,融资近10亿元。接下来要不要上市,夏立雪似乎并(bìng)不心急。他说:“我相信(xiāngxìn)只要坚持做好两件事,既有技术(jìshù)的持续领先,又有商业化的成功(chénggōng),上市只是一个水到渠成的事情。” 无问(wúwèn)芯穹,位于上海徐汇滨江模速空间一楼。受访者 供图 摆在眼前的,是AI竞争来到“深水区(qū)”。2025年,大模型(móxíng)在算力上的比(bǐ)拼正发生深刻转变:从原来的“比谁有更多GPU”,演变成了“比谁能更聪明、更经济地用好手中算力”。 “我们现在需要(yào)考虑的(de)(de)是,在算力资源有限的情况下,怎么去解决模型持续增长的问题?”在夏立雪看来,AI的任务越来越多样,芯片(xīnpiàn)技术越来越细分,算力资源越来越紧张——于是,“用最适合(shìhé)的芯片做最适合的任务”就成了大趋势。比如,适合训练的芯片专注训练,适合推理的芯片完成(wánchéng)推理,适合端侧的芯片负责部署。更重要的是,要发挥异构算力资源的整体效能。 无论对中国还是全球(quánqiú),整合多元异构算力已不再是权宜之计,而是(érshì)技术演进、成本压力和应用多样化之下的一个必然方向。 2025年5月,上海模速(mósù)空间,无问(wúwèn)芯穹公司门口。澎湃新闻记者 李佳蔚 图 中国算力资源的一大突出特点是多元异构。市场上主流CPU生态有(yǒu)5种以上(yǐshàng),GPU生态则多达10种以上,不同的算力芯片(xīnpiàn)、服务器形态、存储形态,以及(yǐjí)网络形态组合配置在一起,可以形成成百上千的组合。 “没有用不完的英伟达(wěidá)GPU,也不是必须用英伟达的GPU。”夏立雪(xuě)说,AI企业如今更关注“用对芯片”,而非“用贵芯片”。掌握整合(zhěnghé)多元异构算力的核心技术,是中国确保人工智能安全、可靠(kěkào)、可控的一部分。 他进一步(jìnyíbù)谈到,“打开水龙头,我们(wǒmen)(wǒmen)可能不知道水是从哪个水库过来的,只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力运营商,我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终为AI企业提供(tígōng)标准化的算力服务。” 澎湃新闻(xīnwén):这两年大模型技术更迭非常快,每年都有(yǒu)新焦点,你对行业变化有什么感受? 夏立雪:这两年人工智能发展飞速变化,前年我们(wǒmen)在讨论大语言(yǔyán)模型,去年多模态已经进入视野,今年的推理模型大家也习以为常了,技术飞快地迭代。随着模型能力增强(zēngqiáng),背后是模型的体量增大。 人工智能依然遵循Scaling Law(尺度定律),对算力的(de)需求越来越大,大到了一个(yígè)什么程度?大到了你不能再(zài)假设(jiǎshè)你的资源是无限的。前两年训练模型的时候,很多(hěnduō)大厂有一个基本假设,算力是无限的,至少在做(zuò)单一任务时算力是无限的。但是,现在这个假设的边界已经逼近,我们需要考虑,中国的算力资源是有限的,怎么去解决模型持续增长的问题? DeepSeek提供了一个很好的例子,它没有用“大力出奇迹”的方式,而是用低成本、高效率的方式,在资源(zīyuán)有限的情况下造出了一个好模型。所以,在打造更好的模型方面,现在我们需要更加(gèngjiā)精细化地(dì)把现有算力(suànlì)资源用好。 另外,我们还要考虑供需关系的问题。比如,当很多算力资源被用在模型(móxíng)训练上,而推理落地的算力需求也在上升,那(nà)后者(hòuzhě)的资源就有限了。这中间,算力资源的供需匹配和性价比是一个很大的挑战。 当前,我们特别需要把没有被(bèi)用起来的算力(suànlì)资源充分利用,同时要确保使用效率高。如果你拿来(nálái)的算力不好用,大模型跑得非常卡,三秒才出一个字,那没人愿意用。 2025年5月,上海模速(mósù)空间,无问(wúwèn)芯穹办公空间一隅。澎湃新闻记者 李佳蔚 图 澎湃新闻:算力资源有限,是中国特有的还是(háishì)全球性问题? 夏立雪:大多数国家都面临这个问题,只是有些国家会选择放弃。在AI大模型的赛道上,目前来看主要是中国和美国仍在坚持(jiānchí),随着(suízhe)模型不断增大,都会面临算力资源(zīyuán)有限的瓶颈。 澎湃新闻:你提到算力(suànlì)供需错配,这是怎么回事?这个(zhègè)市场痛点如何解决? 夏立雪(xiàlìxuě):现阶段,算力市场的供需错配是比较明显的。举个简单(jiǎndān)例子,由于使用(shǐyòng)习惯问题,大家都优先选择所谓的高质量算力,最尖端的GPU,它经过市场验证,一定好用(hǎoyòng)。但问题是,每家企业都需要用尖端卡(kǎ)吗?对性能要求不高的企业,用一般性能的GPU行不行?不同企业需求(xūqiú)不同,可以用不同的卡。如果所有企业都抢最尖端的卡,一方面成本极高,另一方面资源很快短缺。 事实上,市场上还有大量性能不错,但没有被关注或接受的算力,我们要让(ràng)这些算力都被利用起来。这当中要解决一些问题,比如,这种算力和模型是不是适配(shìpèi),企业会不会用。异构卡出于不同的设计理念,会有很多性能差异(chāyì),适配不同的任务,因此(yīncǐ)多种不同类型的卡展现出(zhǎnxiànchū)的效率差异会导致大规模分布式训练变得低效。 我们(wǒmen)有一个公式,AI模型的算力=芯片算力×优化系数×多元异构能力(nénglì)。其中(qízhōng),优化系数是通过(tōngguò)软硬件协同发挥芯片算力最大价值的能力;多元异构,则是让不同类型的算力资源都进入算力池,并实现算力适配的能力。 打开(dǎkāi)水龙头,我们可能不知道(zhīdào)水是从哪个水库过来的,只知道它是标准化的自来水。同理,作为算力运营商,我们要调用不同的基座模型、使用不同的算力芯片,最终(zuìzhōng)为AI企业提供标准化的算力服务。 2025年5月(yuè),上海模速(mósù)空间,无问芯穹成立2周年的一处照片墙。澎湃新闻记者 李佳蔚 图 澎湃新闻:既然AI任务变得(biàndé)越来越多样化,芯片技术也越来越细分,是不是(shìbúshì)意味着算力应该用在最适合它的地方? 夏立雪:是的,企业手里有算力,一定要把它用好。算力需求本身是分层的,供给也应该分层。一些芯片更适合承担(chéngdān)大(dà)模型训练的高吞吐任务,另一些则在低延迟(yánchí)、低功耗(dīgōnghào)的推理场景(chǎngjǐng)中更有优势,还有些专为端侧部署设计,追求轻量化,实时响应。不同类型的AI应用,匹配最适合的算力资源,才能在性能、效率与成本之间找到最优解。 澎湃(pēngpài)新闻:能否解释一下,在(zài)庞大的AI产业当中,你们具体提供怎样的产品和服务? 夏立雪:就像刚才(gāngcái)说的(de),我们有点像一个“自来水厂”,从不同水库(shuǐkù)调取水源,经过统一标准化的处理,再供给到千家万户。我们也像是大(dà)模型算力的电商(diànshāng)平台,你要部署AI应用,可以(kěyǐ)像在电商平台上购物一样,在我们这里选择不同芯片、不同模型,选购最适合自己的组合套餐。最终,我们希望让更多的企业能用得起算力,也用得好算力。 目前,无问芯穹拥有全球首个(shǒugè)可进行单任务千卡规模异构(yìgòu)芯片混合训练的平台,支持包括华为昇腾、天数智芯、沐曦、摩尔线程与(yǔ)AMD、NVIDIA六种异构芯片在内的大(dà)模型混合训练,集群算力利用率最高可达97.6%。 澎湃新闻:你是(shì)清华博士,也是“90后”,你怎么看如今越来越多的科学家和年轻人投身AI行业(hángyè)? 夏立雪:这两个问题在人工智能行业(hángyè)是有统一性的。也就是说,科学家创业和(hé)年轻人创业,在人工智能行业很普遍(pǔbiàn),也很匹配。人工智能是一个快速迭代的技术体系,现在很多技术都来不及写书、来不及成为教材,就已经被广泛应用起来了。和传统上(shàng)我们先在学校学习(xuéxí),然后才进入行业应用的模式非常不同。 我们公司(gōngsī)平均年龄只有32岁,比我更小,如果算上实习生(shíxíshēng),那平均年龄才28岁。2023年我们公司推出的(de)第一个在(zài)业界打响名气的推理加速方法FlashDecoding++,通过异步方法实现注意力计算(jìsuàn)的真正并行,它就是一个年仅24岁的实习生作为主要贡献者实现的,那年她也拿到了我们公司最高荣誉(róngyù)“无穹之星”。所以在这个行业,年轻人大有可为。 澎湃新闻(xīnwén):来到上海,你对这座城市以及这里的(de)人工智能发展环境有什么感受? 夏立雪:北京、上海都是人工智能很强的城市,有各自不同(bùtóng)的优势。上海确确实实让我(wǒ)有很大的一个(yígè)感触,就是它和年轻人的匹配,可能因为它的文化基因(jīyīn)更加开放、更加活泼,年轻人生活工作在其中比较舒适。这种环境既有利于创新,也吸引了大量人工智能企业的聚集。 澎湃新闻:无问芯穹是否有融资压力,考虑(kǎolǜ)上市吗? 夏立雪:我们(wǒmen)有(yǒu)自己(zìjǐ)的技术理想,同时也考虑商业化(shāngyèhuà)落地。从公司发展(fāzhǎn)角度,一方面我们会继续坚持一套自主、可控的技术方向,符合且服务国家需求;另一方面,我们不是一家研究院,我们乐于追求商业价值,不仅仅是给股东(gǔdōng)交答卷,更是要让技术接受市场的验证。我相信只要坚持做好两件事,既有技术的持续领先,又有商业化的成功,上市只是一个水到渠成的事情。 澎湃新闻:无问(wúwèn)芯穹是首批入驻模速空间的企业,讲一个你对模速空间的深刻印象吧(ba)。 夏立雪:我们(wǒmen)公司和模速空间共同成长,感情很深。模速空间为我们提供了全方位的贴心服务,并给予了大力支持。这里聚集了大量人工智能上下游企业,我经常上楼找其他同行聊一聊天,相互交换一些行业早期的信息(xìnxī)和判断,这对各自发展都(dōu)有好处。另外,我们很多(duō)合作也是这样达成的,有时模速空间两家(liǎngjiā)企业相互合作,有时我们携手去服务外部(wàibù)的另一个客户。在这里,机遇非常多。 澎湃新闻(xīnwén)高级记者 李佳蔚 (本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载(xiàzài)“澎湃新闻”APP)
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