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算力:智慧經濟新引擎
2025-02-20 10:14:37來源:人民日報海外版責編:韓東林

算力:智慧經濟新引擎

算力:智慧經濟新引擎

位於貴州省貴安新區的華為雲數據中心(雲上屯)。新華社記者 劉續 攝

  每秒百億、千億次的浮點運算能力,拍字節(PB)級的數據存儲規模……許多人可能對這些指標沒有太多概念,但如果説起春節檔電影中的特效、渲染和如今我們經常使用的生成式人工智能、人臉識別、即時翻譯等,人們應該不會陌生。

  近日,國際數據公司(IDC)與浪潮信息聯合發佈《2025中國人工智能計算力發展評估報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示,大模型和生成式人工智能推高算力需求,我國智慧算力增速高於預期。2024年,我國智慧算力規模達725.3百億億次/秒(EFLOPS),同比增長74.1%;市場規模達到190億美元,同比增長86.9%。

  智慧算力規模持續擴大

  在山東濟南一個大型智算中心建設現場,一個個集裝箱“大塊頭”在吊臂的牽引下緩緩上升、移動,最終在預定位置落地。智慧計算中心像“搭積木”一樣,很快拼接成型、完成搭建。

  由119個預製化集裝箱拼接而成,總功耗達到10兆瓦,電能利用效率(PUE)降至1.1以下,結構材料80%可循環利用,運維基本實現自動化、智慧化……這座浪潮信息元腦“算力工廠”從開始建設到正式投運,僅用了120天。

  作為數字經濟發展的重要底座,算力主要分為超算算力、通用算力和智算算力等類型。其中,超算算力通常以超級計算機為載體,主要用於尖端科研領域;通用算力一般由CPU(中央處理器)承擔主計算工作,適用範圍較廣;智慧算力則專為人工智能應用設計,支持AI演算法模型訓練與運行,GPU(圖形處理器)在其中發揮關鍵作用。

  當前,隨著大模型、生成式人工智能蓬勃發展,算力結構進一步演化,對智慧算力的需求與日俱增。120天建成的“算力工廠”,正是中國智慧算力規模快速增長的縮影。

  “2024年,中國智慧算力增速是同期通用算力的3倍以上。”國際數據公司(IDC)中國副總裁周震剛介紹。

  近年來,從國家到地方再到各類經營主體,都在大力推進算力資源佈局建設,一系列利好措施的推動下,中國智算算力規模不斷增長,服務模式持續完善,軟硬體生態逐步構建,綠色低碳發展格局加速形成。

  “在龐大的數據和算力推動下,人工智能的綜合表現得到了顯著提升。”中國信息通信研究院人工智能研究所所長魏凱表示,以基礎語言模型為例,其通過不斷擴展和優化,在各類自然語言處理任務上均取得了更好的效果。同時,多模態模型在視覺理解上的進展也相當顯著。

  周震剛説,預計未來兩年,中國智慧算力規模仍將保持高速增長,其中2025年將較2024年增長43%,2026年中國智慧算力規模將達到2024年的兩倍。

  行業落地應用速度加快

  當前,智慧算力行業落地應用速度加快,大量企業主動“擁抱”大模型。《報告》顯示,42%的企業開始進行大模型的初步測試和重點概念驗證,17%的企業已經將技術引入生産階段,並應用於實際業務中。

  製造業場景複雜、門類繁多,數據量龐大且碎片化嚴重,大模型在製造業面臨落地難、成本高等問題。“比如在質檢領域,要獲取全部的缺陷樣本非常困難。”思謀科技創始人賈佳亞介紹,針對這一問題,公司發佈了面向高端製造的工業多模態大模型,它可以通過理解和學習少量實際缺陷圖片,依據文本描述生成真實的缺陷圖像,從而輔助訓練缺陷檢測模型,提升質檢效果。

  “過去,收集各種缺陷類型需要工廠生産線運轉兩三個月;如今,借助大模型的深度學習能力,只需要一個星期甚至更短的時間。”賈佳亞説,該大模型已累計生成上百種缺陷類型,在消費電子和新能源等領域實現了應用。

  對大模型及生成式人工智能需求的日益增長,正顯著推動我國人工智能算力基礎設施的快速發展,促使企業通過應用高性能計算設備、優化數據中心基礎設施、提升存儲和網絡能力等,進一步支持複雜的人工智能運算任務。

  除了自建智慧算力基礎設施,很多企業也通過購買雲計算服務的方式,來實現智慧化轉型。華為雲大數據與人工智能領域總裁尤鵬介紹,華為雲推出人工智能雲服務,並構建了相應的大模型工具鏈,讓企業在無需改造、自建機房或運營維護人工智能算力基礎設施的情況下,就能使用大模型來適配不同場景需求。目前,華為雲盤古大模型已在30多個行業、400多個場景中落地,覆蓋製造、醫藥研發、煤礦、鋼鐵等多個行業領域。

  “當前,人工智能在互聯網、金融、製造等領域的滲透度持續增加,不僅反映了市場對先進人工智能技術的迫切需求,也體現了中國企業在全球人工智能競賽中的積極佈局和投入。”周震剛説。

  多樣化需求帶動新方向

  流淌在群山間的蓬勃算力驅動著文化創新。在貴州貴安新區超級計算中心內,一排排伺服器機櫃整齊矗立、高速運轉。1秒鐘,數據在這裡就可運算3億億次。它與北京、上海、廣州等38座城市實現了網絡直聯,省內單向時延為3毫秒、至粵港澳大灣區也僅需10毫秒。

  將三維場景中的模型按照設定好的環境、燈光、材質及渲染參數,以逼真的方式呈現在二維螢幕上……影視作品中纖毫畢現的細節、精彩絕倫的畫面都離不開渲染,而智慧算力的發展,為其提供了算力保障。

  貴安新區科創産業發展有限公司技術研發部項目經理劉廷娟介紹:“今年春節電影檔,我們為《哪吒之魔童鬧海》中的1900多個特效鏡頭提供了渲染算力支持。”

  “一部三維動畫影視作品的數據素材量有可能超過250TB,假設用一台工作站來渲染,需要約600年的時間才能完成。但如果採用成千上萬台伺服器同時渲染,就只要幾個月時間。”貴安新區科創産業發展有限公司綜合部部長彭本黔説,除了縮短製作週期,強大的算力加持也讓影片品質更有保障。

  當前,不同行業和應用場景的多樣化需求,對算力發展提出了新的要求。

  “金融行業需要高安全性和低延遲的計算環境,醫療行業需要處理大量醫學影像數據,製造業需要實現實時生産優化,互聯網行業需要處理大規模用戶數據和內容推薦等。”浪潮信息高級副總裁劉軍舉例,這些需求對算力底層架構提出了高性能、低延遲、高安全性、可擴展性和成本效益等新要求。

  “通過資源池化、智慧調度、多租戶支持、異構計算和邊緣計算等技術,人工智能算力基礎設施能夠靈活應對這些需求,確保資源的高效利用和業務的穩定運行,從而推動人工智能技術在各行業的廣泛應用。”劉軍説。

  專家表示,經歷了一定時間的算力規模積累後,中國算力産業的發展需要實現從量變到質變的跨越。在持續擴大算力規模、達成供需平衡的同時,還需要解決各行業應用算力中的難點,以實現從擴大算力規模到高品質釋放算力價值的轉變。

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