点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:2025开放计算技术大会举行
首页> 科技频道> 人工智能 > 正文

2025开放计算技术大会举行

来源:人民政协网2025-08-08 15:24

  8月7日,2025开放计算技术大会在北京举行。大会聚焦在MoE大模型与AI智能体的技术发展趋势下,如何以开放计算更好地促进纵向扩展性能(Scale up)与横向扩展效率(Scale out)的协同发展。

  2025开放计算技术大会由开放计算社区OCP及开放标准组织OCTC(中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工作委员会)联合主办,以“开放变革:筑基、扩展、进化”为主题,聚焦计算、存储、网络、液冷等基础设施底层架构的技术创新,算法与算力系统、硬件和软件的协同创新,开放计算技术赋能人工智能热门应用等议题。

1

开源开放加速全球化协作,推动AI普惠

  开源大模型(如Llama3、DeepSeek、Qwen、GLM、MiniMax)大幅降低了获取、部署和定制先进AI能力的门槛,使各类企业与个人开发者都能便捷利用顶尖技术,推动研发范式从封闭走向开放协作,显著降低技术壁垒,加速实现“智能平权”。与之伴生的是,公共云平台和模块化AI基础设施的普及,为开源模型的规模化落地和应用创新提供了至关重要的开放算力基础。这种开源模型与开放算力的结合,会有效驱动海量长尾应用爆发,进一步加速AI普惠的实现。

  OCP基金会高级总监Michael Schill表示,“过去的十数年间,开放计算项目(OCP)所建立的全球化协作创新模式成功开发及实施了数以百计的项目,在极大激发创新活力的同时也重塑着数据中心产业。随着AI日益成为社区成员关注的核心场景,OCP的工作重心正转向AI主导,所有核心工作围绕着AI开放系统(Open Systems for AI)战略计划展开,包括数据中心物理基础设施、数据中心IT基础设施和系统管理三个重点领域,并且发布了《可扩展基础设施的蓝图》,这是AI开放系统战略计划当中的重要工作成果。”

  OCTC秘书长陈海认为:“产业协同创新要从应用出发、从用户思维出发,坚持标准引领产业发展,制定更切实落地的规范标准,推动和加速数据中心各领域的技术创新与成果普惠,让更多的组织和个人从中获益。例如,面向多元计算资源组合和多应用场景的服务器算力算效评估基准,就是通过系统评估服务器整机的综合算力与能效表现,为行业提供科学、可信的算力算效评估体系,为用户服务器架构选型和优化提供标准范式。”

  创新超节点架构凸显产业链融合创新之力

  目前,MoE大模型的参数量仍在保持高速增长且迭代迅速,对单系统的算力密度与互联速率提出极致要求,带动了计算架构的变革。此次大会重点探讨并集中展示了创新的超节点计算架构,在高速互联、通信协议、内存控制、系统架构设计等层面实现全维度创新,能够满足万亿级别参数MoE大模型应用需求,凸显出开放计算的产业链融合创新之力。

  2025 OCTC轮值主席、中国移动通信有限公司研究院副院长段晓东指出,MoE大模型持续推高大算力,仍然是今天的时代主题,产业将会很快迈入以超节点这种网络和算力、软件和硬件全面协同优化的一个时代。超节点打破了传统服务器的物理边界,触发了系统性变革,互联技术成为提升集群有效算力的关键。随着卡间互联技术的发展,开放互联架构将在下一代智算集群中发挥重要作用。

  阿里云基础设施异构硬件和系统资深总监卢晓伟表示,超大规模MoE带来了AI基础设施的算力、互联、能耗瓶颈,以及可靠性和稳定性的挑战,需要为AI重构算力系统,Scale Up 超节点架构将成为核心发展路径。超节点架构所需的关键技术包括原生语义、极致带宽、极低时延和高可靠的链路,软硬件协同是命脉。

  三星电子副总裁、先行开发团队负责人张实完表示,MoE大模型带来的超高数据传输需求,驱动内存在高性能、高密度、散热管控、安全性等方向持续演进。未来,超节点架构将会采用GPU发起式直连内存,通过GPU友好型介质与存储,有效减少内存瓶颈,为大模型训练推理提供强力支持。

  字节跳动服务器架构师高晓军表示,服务器开放架构的进化,本质是通过技术迭代更好地释放多样性算力潜能。开放架构的持续进化,如同为算力基座注入 “自适应基因”,使其既能兼容当下的多样性算力,又能支撑未来的技术创新。当产业链各方以开放心态共建标准、共享技术、共拓场景,多样性算力将不再是分散的“孤岛”,而是互联互通的 “大陆”。

  浪潮信息副总经理赵帅强调,开放计算社区的核心目标就是利用生态力量打破性能瓶颈,推动业务创新发展,这是一种系统化思维与应用价值导向。超节点架构本质上也是系统化思维的产物,它不是某一个点的突破,而是在现有技术、生态和成本约束下,从系统层面去打破芯片本身的性能边界,最大化用户价值。作为社区的一员,浪潮信息后续将向社区成员开放自研的超节点架构设计以及PD分离框架,推动开放超节点架构的发展。(马嘉悦)

[ 责编:李欣哲 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 直击成都世运会开幕式现场

  • 抗战中流砥柱 复兴坚强核心

独家策划

推荐阅读
实验室是科技创新的重要摇篮,但里边有不少危险而又昂贵的设备,可能对科研工作者人身和财产安全造成威胁。如何织密安全防护网?
2025-08-08 10:25
中国科学技术大学俞书宏院士团队成功开发出一种可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。
2025-08-08 10:16
日前,济南量子技术研究院团队与深圳国际量子研究院团队合作,在可见光集成光学领域取得重要进展:成功研制出一套新型可见光矢量光谱分析仪。
2025-08-08 10:12
中国林科院林业所林木细胞遗传研究组近日提出了研究裸子植物生长停滞可塑性的独特模型。这一成果填补了人们对裸子植物发育可塑性认识的空白。
2025-08-08 10:11
8月6日,揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成,此次试验是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验。
2025-08-08 10:09
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队采用胶体量子点溶液作为增益介质,通过法布里-珀罗谐振腔耦合及双脉冲泵浦设计,开发出连续稳定工作10天以上、能量转化效率大于17%的量子点液体激光器。
2025-08-07 10:18
近日,中国农业科学院农业基因组研究所的研究团队深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。
2025-08-07 10:18
无论是钢琴家指尖流淌出的动人旋律,还是外科医生在显微镜下的精准操作,甚至是母亲为孩子系鞋带时的温柔细致……
2025-08-07 03:40
月球,地球最亲密的邻居,它的“婴儿期”是什么样的?为破解这个谜题,中国地质大学(北京)科学研究院王水炯教授团队和中国科学院地质与地球物理研究所李秋立研究员团队合作
2025-08-07 03:40
近日,国务院常务会议讨论并原则通过了《中华人民共和国耕地保护和质量提升法(草案)》(以下简称《草案》),决定将《草案》提请全国人大常委会审议。
2025-08-07 03:40
长期以来,石油衍生塑料的污染问题,特别是微塑料对食物和水源的有害影响,一直困扰着人类。研究人员设计了利用恶臭假单胞菌等菌株,将二氧化碳、木质素和食物垃圾等废物转化为生物塑料的方法。
2025-08-06 09:38
南方科技大学地球与空间科学系副教授林玉峰与合作者揭示了地球磁场发电机对地核流体黏度的不变性,并发现早期地球模型可产生与现今观测高度相似的地磁场结构和强度。
2025-08-06 09:35
中国工程院院士、中国农业科学院作物科学研究所研究员万建民表示,纹枯病是威胁全球水稻生产的重大病害,年均造成产量损失10%至30%。
2025-08-06 09:33
近年来,受全球气候变化影响,灾害性天气的突发性、极端性、不确定性愈加明显,特别是进入汛期,突破历史纪录和传统认知的灾害频繁发生。
2025-08-06 09:25
农业农村部、生态环境部日前联合发布《中国渔业生态环境状况公报(2024)》,公布2024年中国渔业水域水质、沉积物、浮游生物等18项指标的生态环境监测情况。
2025-08-06 09:22
林炳亮:基孔肯雅病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏等传播。林炳亮:基孔肯雅热和登革热的传播途径一样,都是由伊蚊传播,因此防控措施也一样。基孔肯雅热的治疗尚无特效药物,以对症治疗为主,并做好防蚊隔离。
2025-08-05 10:16
黄皮、龙宫果、嘉宝果、蛇皮果……不少爱吃水果的消费者发现,无论是在线下超市里,还是在线上购物软件里,市面上出售的新奇小众水果越来越多了。泰国的榴莲、山竹都是很热门的水果,我们在泰国采购过程中发现,当地的榴莲果园里会混种一些龙宫果的树木。
2025-08-05 10:15
》显示,长江流域水生生物资源恢复态势总体向好,完整性指数持续提升。
2025-08-05 10:14
近30年来,程芳琴带领团队聚焦煤、电、冶等产业中产生的工业固废处理处置问题,致力于工业固废的低碳化、高值化利用和无害化处置。通过“预处理活化—资源化利用—无害化处置”的技术链条,让工业固废逐步从环境负担转化为可利用资源,促进循环经济发展。
2025-08-05 10:13
物理学家利用一种仅几千克重的装置从核反应堆中捕获了中微子,这种装置的重量比标准的中微子探测器小几个数量级。Scholberg的COHERENT探测器首次利用了一种名为相干散射的现象,即中微子与整个原子核发生“散射”,而不是与构成原子的粒子发生散射。
2025-08-05 10:11
加载更多