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重磅!华为发布准万亿大模型

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重磅!华为发布准万亿大模型

重磅!华为发布准万亿大模型

据证券时报5月30日消息,近日,华为在(zài)MoE模型训练领域再进一步(zàijìnyíbù),推出参数(cānshù)规模高达7180亿的全新模型——盘古Ultra MoE,这是(zhèshì)一个全流程在昇腾AI计算平台(píngtái)上训练的准万亿MoE模型。华为同时发布盘古Ultra MoE模型架构和训练方法的技术报告(bàogào),披露众多技术细节,充分体现了昇腾在超大规模MoE训练性能上的跨越。

据悉,训练(xùnliàn)超大规模和(hé)极高稀疏性的MoE模型极具挑战,训练过程中的稳定性往往难以保障。针对这一难题,盘古团队在模型架构和训练方法(xùnliànfāngfǎ)上进行了创新性设计,成功地在昇腾平台(píngtái)上实现了准万亿MoE模型的全流程训练。

图(tú)片来源:每日经济新闻 资料图

券商中国报道(bàodào),业内人士分析,华为盘古Ultra MoE和盘古Pro MoE系列(xìliè)模型的发布,证明华为不仅完成了国产算力+国产模型的全流程自主可控的训练实践,同时在集群训练系统的性能上(shàng)也(yě)实现了业界(yèjiè)领先。这意味着国产AI基础设施的自主创新能力得到了进一步验证,为中国人工智能产业的发展提供了一颗“定心丸”。

国产算力与国产模型(móxíng)重大突破

据悉,训练(xùnliàn)超大规模和极高稀疏(xīshū)性的MoE模型极具挑战,训练过程中的稳定性(wěndìngxìng)往往难以保障。针对这一难题,华为(huáwèi)盘古团队在模型架构和训练方法上进行了创新性设计,成功地在昇腾平台上实现了准万亿MoE模型的全流程训练。

在模型架构上,盘古团队提出Depth-Scaled Sandwich-Norm(DSSN)稳定架构和TinyInit小初始化的(de)(de)(de)方法,在昇腾平台上实现了(le)超过(chāoguò)18TB数据的长期稳定训练。此外,他们还提出了EP loss负载优化(yōuhuà)方法,这一设计不仅保证了各个专家之间(zhījiān)的能保持较好的负载均衡,也提升了专家的领域(lǐngyù)特化能力。同时,盘古Ultra MoE使用了业界先进的MLA和MTP架构,在预训练和后训练阶段都使用了Dropless训练策略,实现了超大规模MoE架构在模型效果与(yǔ)效率之间的最佳平衡。

在训练(xùnliàn)方法上(shàng),华为团队首次披露在昇(shēng)腾CloudMatrix 384超节点上,高效打通大稀疏比MoE强化学习(xuéxí)(RL)后训练框架的关键技术(jìshù),使RL后训练进入超节点集群时代。同时,在5月初发布的预训练系统加速技术基础上,在不到(búdào)一个月的时间内,华为团队又完成(wánchéng)了一轮迭代(diédài)升级,包括:适配昇腾硬件的自适应流水(liúshuǐ)掩盖策略,进一步优化算子执行程序,进一步降低Host-Bound以及提升EP通信的掩盖;自适应管理内存优化策略的开发;数据重排实现DP间Attention负载均衡;以及昇腾亲和的算子优化,这些(zhèxiē)技术实现万卡集群预训练MFU由30%大幅提升至 41%。

此外,近期发布的盘古Pro MoE大模型,在参(cān)数量仅为720亿、激活(jīhuó)(jīhuó)160亿参数量的情况下,通过动态激活专家网络的创新(chuàngxīn)设计,实现了以小打大的优异性能,甚至可以媲美千亿级模型的性能表现。在业界权威大模型榜单SuperCLUE最新公布的2025年5月排行榜上(shàng),位居千亿参数量以内大模型排行并列国内第一。

业内人士分析,华为此举的(de)核心意义在于,证明(zhèngmíng)了在国产AI算力平台(昇腾)上(shàng),能够高效、稳定地训练(xùnliàn)并优化达到国际顶尖水平的超大规模稀疏模型(MoE),实现了从硬件到软件、从训练到优化、从基础研究到工程落地的“全栈国产化(guóchǎnhuà)”和“全流程自主可控”的闭环,并在关键性能指标上达到业界领先水平。

DeepSeek、腾讯大模型也有新(xīn)消息

除了华为以外,其他国产大模型近日也传来新(xīn)消息。

5月29日凌晨,DeepSeek-R1-0528正式(zhèngshì)在Hugging Face平台(píngtái)开源。此前一日(5月28日),DeepSeek官方宣布(xuānbù)DeepSeek-R1模型已完成小版本试(shì)升级,用户可通过官方网页、App、小程序进行测试(打开深度(shēndù)思考),API接口和使用方式保持不变。

在此次更新(gēngxīn)中,模型(móxíng)代码能力的(de)提升最为显著。知名代码测试平台LiveCodeBench显示,更新后的R1性能可以媲美OpenAI o3模型的高版本。

除代码能力外,R1新版本(bǎnběn)模型的文本理解与推理能力亦实现跨越式升级。其(qí)上下文长度拓展至128k,长文本提取的准确率也有(yǒu)显著提升。

另据央广网,5月(yuè)21日,在2025腾讯云(yún)AI产业应用峰会上,腾讯大模型战略首次全景亮相,从自研的混元大模型、到AI云基础设施,再到智能体开发工具、知识库以及面向场景(chǎngjǐng)的应用,腾讯大模型矩阵(jǔzhèn)产品全面(quánmiàn)升级。腾讯正通过持续打磨技术和产品能力,为企业和用户在大模型时代打造真正“好用的 AI”。

腾讯集团高级执行(zhíxíng)副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,随着AI的(de)持续落地,每个企业都将(jiāng)成为AI公司;每个人都将是AI加持的“超级个体”。

每日经济(jīngjì)新闻综合自证券时报、券商中国(zhōngguó)、央广网、每日经济新闻(记者:宋欣悦

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