作者|王兆洋郵箱|wangzhaoyang@pingwest.com
把數(shù)百甚至上千顆GPU用光連起來,會發(fā)生什么?
你會得到一個帶寬更高、延遲更低、能耗也更小的“光速”超節(jié)點。它不僅能將這些GPU的算力高效聚合,突破傳統(tǒng)電互連的物理瓶頸,而且與英偉達(dá)的封閉體系不同,它能讓各家國產(chǎn)GPU繞開協(xié)議的不同而彼此相連一起工作。
今天,這個充滿野心的想法在第一次變成現(xiàn)實。
在2025年世界人工智能大會(WAIC)上,曦智科技發(fā)布了其光躍LightSphereX分布式全光互連芯片及超節(jié)點解決方案。這是國內(nèi)首個光互連光交換的GPU超節(jié)點方案,更重要的是,它是一個真實落地開始提供算力的方案——它即將落地上海儀電的國產(chǎn)算力集群。
這是AI算力的重要一步,也是曦智的重要時刻。
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AI
曦智一直在“等待”AI。
2017年,沈亦晨在麻省理工學(xué)院(MIT)讀物理學(xué)博士,他在《自然-光子學(xué)》上發(fā)表了一篇論文。這篇開創(chuàng)性的論文,從物理層面證明了利用光子進(jìn)行矩陣運(yùn)算的可行性,為直接在光域中執(zhí)行AI計算奠定了理論基礎(chǔ)。它提供了一條超越傳統(tǒng)電子芯片限制的全新路徑。而硅光和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在那時是兩個都處在極早期的技術(shù),但也是兩個注定會徹底改變?nèi)祟惱每萍寄芰Φ奶旎ò宓募夹g(shù),也是從一開始就是為解決更宏大、更復(fù)雜的問題而存在的技術(shù)。
博士畢業(yè)后,沈亦晨就創(chuàng)辦了曦智科技。這家公司的技術(shù)路線從第一天起就帶著某種信仰色彩——堅信光子最終會是突破計算能力和范式邊界的鑰匙。而要實現(xiàn)這個“信仰”,光的技術(shù)首先需要持續(xù)進(jìn)步。
曦智在成立最初的多年,某種程度上像一個實驗室般運(yùn)營著,它沿著“計算”和“互連”兩條路徑,一步步積累著自己的“武器庫”。從光子矩陣計算(oMAC),利用光本身完成AI核心的矩陣運(yùn)算;到片上光網(wǎng)絡(luò)(oNOC),用光連接芯片內(nèi)部的各個計算核心;再到片間光網(wǎng)絡(luò)(oNET),用光連接不同的芯片以構(gòu)建更大規(guī)模的系統(tǒng),曦智成為全球僅有的幾個在硅光技術(shù)上持續(xù)突破的公司。
而另一方面,曦智也一直在等待一個足夠大的問題出現(xiàn),一個傳統(tǒng)電子芯片方案無法解決,但對于人類技術(shù)進(jìn)步又必須解決的問題出現(xiàn)。
沈亦晨和曦智也一直在尋找硅光技術(shù)的“殺手級應(yīng)用”。他們曾在諸如伊辛算法等特定算法上,做到了比英偉達(dá)更快的處理速度。但這些依然是點上的突破,缺少規(guī)?;恼鸷?。
直到大模型帶來的AI能力以及對算力的需求的徹底爆發(fā)。
最終,這個曦智一直在等待的時刻,與沈亦晨最初的論文形成了奇妙的互文。當(dāng)年論文里提到的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在十余年的演進(jìn)后,成為了今天最重要的技術(shù)。大模型的爆發(fā),讓所有資源向其傾斜,算力逐漸成為追逐通用人工智能(AGI)的關(guān)鍵瓶頸。
當(dāng)成千上萬顆GPU需要像一個大腦般協(xié)同工作時,連接它們的“神經(jīng)”——傳統(tǒng)的電纜——開始不堪重負(fù)。電纜在長距離傳輸高帶寬信號時,會產(chǎn)生巨大的延遲和功耗,這限制了集群的規(guī)模和效率。要構(gòu)建更大規(guī)模的集群,電互連的物理限制就成了繞不過去的坎。
——舊的方法即將失效,其中很重要的癥結(jié)在于芯片間的互連能力。而光成了破局的答案,它成為了AI的命門。
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AI也一直在“等待”光,曦智研究了許久的光。
今年的世界人工智能大會上,曦智發(fā)布的超節(jié)點方案,是其多年技術(shù)積累的集大成之作?!斑@是第一個落地的基于硅光的大規(guī)模方案?!鄙蛞喑空f。
曦智此次發(fā)布了兩個核心方案:一是“光互連電交換”,這是一個相對穩(wěn)妥、更接近現(xiàn)有技術(shù)路徑的方案;而另一個,也是此次發(fā)布的核心亮點,是更具革命性的“光互連光交換”方案。后者完全擺脫了對傳統(tǒng)電交換芯片的依賴,是真正意義上的“全光”路徑,它不僅更具創(chuàng)新性,也從根本上解決了當(dāng)前開放算力生態(tài)中最棘手的協(xié)議壁壘和硬件瓶頸問題。
這套方案的核心,是曦智全球首創(chuàng)的“分布式光交換”(dOCS)芯片。傳統(tǒng)的交換方案,無論是電交換還是光交換,都依賴一個中央交換機(jī),像一個大型交通樞紐。而曦智的方案,則是在每一個GPU的“門口”都設(shè)置了一個微型、智能的光路切換站。這讓數(shù)據(jù)流的調(diào)度變得極其靈活,且不受連接數(shù)量的限制。
更關(guān)鍵的是,這種交換方式發(fā)生在物理層,與上層的數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議無關(guān)。曦智CTO孟懷宇解釋說,這解決了國內(nèi)GPU生態(tài)的一個核心痛點:十幾家GPU公司,就像“十個國家說十種不同的語言”,各家有各家的互連協(xié)議,卻缺少統(tǒng)一的高性能交換芯片。曦智的光交換方案,好比建立了一套不關(guān)心火車司機(jī)(協(xié)議)、只由中央控制臺調(diào)度鐵軌(光路)的鐵路系統(tǒng),“潤物細(xì)無聲”地將它們連接起來。
這正是AI算力在等待的解決方案。它不僅解決了中國算力特有的挑戰(zhàn),也指向了整個行業(yè)突破瓶頸的確定方向。
在全球超節(jié)點方案的版圖上,此前一直由兩家巨頭定義著游戲規(guī)則。英偉達(dá)憑借其私有的NVLink協(xié)議和專用的電交換芯片,構(gòu)建了一個性能強(qiáng)大但生態(tài)封閉的帝國,成本高昂且高度依賴定制化硬件。而谷歌則為其TPU定制了集中式光交換機(jī),同樣是“自產(chǎn)自銷”的模式,技術(shù)門檻和成本都極高,令外界難以企及。
曦智的方案希望提供一條不同的更開放的方式。它不依賴先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝,也無需專用的交換機(jī),從而能夠兼容不同廠商的GPU。
此次的光躍LightSphereX分布式OCS全光互連芯片及超節(jié)點解決方案是國內(nèi)首個光互連光交換GPU超節(jié)點解決方案。此次的參與方為壁仞科技、中興通訊和上海儀電國產(chǎn)超節(jié)點算力集群,它接下來會變?yōu)橐粋€開放且可復(fù)制的算力方案,更多的芯片廠商和AI上下游公司會參與進(jìn)來。
“對于全新的技術(shù),總得有人第一個站出來,不問‘還有誰用過?用的怎么樣’這樣的問題,而選擇相信和使用這個新技術(shù)方案。”沈亦晨在最近和硅星人的對話中提到。光躍就是這樣一個重要的突破。曦智與合作伙伴一起真正實現(xiàn)了千卡級的真實部署,成功地邁出了這最艱難的一步。
“算力沒有足夠一說,再多的算力都會被算法吃掉。”沈亦晨說。而這種對算力永無止境的需求,正是光技術(shù)價值的最終體現(xiàn)。更強(qiáng)大的互連能力,將催生出更強(qiáng)大的“集體計算能力”,從而“催生出可能更聰明的更先進(jìn)的人工智能”。
AI想要兌現(xiàn)它所承諾的未來,其實也一直在等待一個能讓算力無限擴(kuò)展的方案,一直在等待光。
“以前的方案是輪子的話,我們相當(dāng)于創(chuàng)造了翅膀,你可以飛到以前到不了的地方?!鄙蛞喑空f。
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“英偉達(dá)時刻”
“今天是硅光技術(shù)的最好的時代?!鄙蛞喑繉栊侨苏f。在死磕技術(shù)多年后,今天也是曦智最好的機(jī)會。
曦智也為硅光技術(shù)進(jìn)入現(xiàn)實世界做著更多層面的準(zhǔn)備。兩年前,公司的組織調(diào)整開始向產(chǎn)品和商業(yè)化落地傾斜。沈亦晨透露,他們引入了多位有商業(yè)化背景的高管,并將80%的工程資源投入到由市場和客戶需求驅(qū)動的明確項目中。
一個積累了許久的“技術(shù)信仰”等來了它的“殺手級應(yīng)用”,而且是會改變整個技術(shù)格局和AI發(fā)展范式的應(yīng)用。這一切,都自然而然讓人想到英偉達(dá)。
曦智互連產(chǎn)品線副總裁朱劍認(rèn)為英偉達(dá)的很多成功,源于其創(chuàng)始人和CEO黃仁勛對“并行計算”這一核心技術(shù)的長期信仰。但即便是英偉達(dá),也曾在移動計算時代慘敗。在他看來,成功的關(guān)鍵在于“在恰當(dāng)?shù)臅r間出現(xiàn)在恰當(dāng)?shù)牡胤健薄?/p>
而今天曦智的故事很是相似。當(dāng)摩爾定律走向物理極限,整個行業(yè)都在尋求新的底層技術(shù)突破時,曦智多年來在硅光技術(shù)上的積累,恰好可以滿足AI基礎(chǔ)設(shè)施對更高帶寬、更低功耗互連的根本性要求。
“我們前五年可能就是在等這些契機(jī),現(xiàn)在契機(jī)來了,我們要做到的就是在這一波浪潮里盡快往前游,”沈亦晨說。“盡快把我們的客戶,我們供應(yīng)鏈,我們的生態(tài)鏈聚合起來,形成聚合效應(yīng),推動這個充滿潛力的硅光技術(shù)進(jìn)入更多真實世界里去。”
當(dāng)“光”成為了今天AI算力命門,曦智的“英偉達(dá)時刻”看起來的確近了。
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對話沈亦晨:這是硅光最好的時代
在光躍發(fā)布前夕,我們也和曦智創(chuàng)始人兼CEO沈亦晨以及核心團(tuán)隊進(jìn)行了一場對話。以下為對話重點實錄,經(jīng)不改變原意的整理。
硅星人:這次發(fā)布是曦智的一個重要里程碑,可以先請您用自己的語言來跟我們介紹一下“光躍Lightsphere”分布式光交換全光互連芯片方案。
沈亦晨:曦智的初衷是用硅光技術(shù)提升計算能力。過去一兩年,隨著AI的爆發(fā),如何讓海量GPU高效協(xié)同工作成為關(guān)鍵問題,這需要創(chuàng)新的GPU互連能力。我們這次發(fā)布了兩個方案:光互連電交換和光互連光交換。前者是比較穩(wěn)妥的方案,而后者是我們?nèi)蚴讋?chuàng)的,更適合當(dāng)前市場需求的創(chuàng)新方案。
它對應(yīng)兩個問題,為何要用光互連,以及為何用光交換。
先說為何用光互連。目前傳統(tǒng)方案是“8卡一機(jī)”,節(jié)點規(guī)模小,協(xié)同效率低。為了訓(xùn)練更大模型,如果把這個比喻成一個個班集體,那么小的班集體當(dāng)需要組織起來完成任務(wù)的時候就效率很低。所以我們需要把“班集體”的規(guī)模擴(kuò)大。英偉達(dá)的NVL72系統(tǒng)就是將72張先進(jìn)的GB200GPU置于一個機(jī)柜內(nèi),形成了強(qiáng)大的算力單元。要實現(xiàn)同等級別的算力,國內(nèi)需要將數(shù)百乃至上千個GPU以高帶寬、低延遲連接在一起。
而傳統(tǒng)的銅纜線連接距離一旦超過1米,性能便會急劇下降,無法滿足需求。因此,我們必須用光。我們?yōu)榇硕ㄖ屏说脱舆t的LPO光互連芯片,能直接與國產(chǎn)GPU互連。
另外,為何用光交換。核心因為這是與協(xié)議無關(guān)的分布式交換。
當(dāng)超節(jié)點規(guī)模變大,GPU間的“交通管制”就成了挑戰(zhàn)。英偉達(dá)有NVSwitch這樣的電交換芯片作為“紅綠燈”,但國內(nèi)絕大多數(shù)GPU公司沒有類似的高性能電交換芯片。更棘手的是,國內(nèi)各家GPU公司的互連協(xié)議各不相同,如同“說不同的語言”,難以用一個統(tǒng)一的電交換芯片去管理。
我們的光交換方案則不依賴協(xié)議。它像一個由中央控制的鐵路軌道系統(tǒng),直接在光的物理層面進(jìn)行路徑切換,繞開了協(xié)議的復(fù)雜性。同時,電交換方案能連接的GPU數(shù)量有上限,而我們的分布式光交換芯片隨GPU數(shù)量一同擴(kuò)展,理論上可以構(gòu)建任意規(guī)模的超節(jié)點。
硅星人:這個技術(shù)方案誕生的關(guān)鍵節(jié)點有哪些,另外,如果按照“班集體”來比喻,想要改變班級結(jié)構(gòu),需要班內(nèi)成員們同意,也就是這些GPU公司們,這個合作過程是怎樣實現(xiàn)的。
沈亦晨:我們的光互連芯片能力在2022年、2023年就已具備,最初是為自己的光計算產(chǎn)品開發(fā)的。之后轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2023年底,GPT的誕生催生了巨大的市場需求——如何突破單個GPU的算力限制,在集群層面訓(xùn)練出更好的模型。這個契機(jī)讓我們將內(nèi)部的互連技術(shù)向外輸出,服務(wù)更廣泛的客戶。
至于合作,首先是需求驅(qū)動。當(dāng)英偉達(dá)等頭部玩家都開始擁抱“超節(jié)點”時,其他GPU公司這是一個不得不做的選擇。其次,我們的方案本身具備優(yōu)勢。用光纖替代銅纜,本質(zhì)上并不需要修改GPU間的互連協(xié)議,只是更換了物理媒介,像是“汽車換成了火車”。我們與系統(tǒng)廠商一起,幫助GPU客戶定義了這種新的光互連方案。
硅星人:這個復(fù)雜的長鏈路合作里,曦智扮演著什么樣的角色?
沈亦晨:首先,我們提供底層的核心芯片能力,包括硅光芯片和配套的國產(chǎn)電芯片,確保了供應(yīng)鏈的安全。
其次,僅有芯片是不夠的,因為這是一個全新的系統(tǒng)方案。因此,我們深度參與了整個系統(tǒng)方案的設(shè)計,從芯片到模組,再到服務(wù)器層面。例如,我們會和GPU公司合作,在他們的板卡上為光互連預(yù)留物理空間,并參與服務(wù)器的整體系統(tǒng)設(shè)計。我們與頭部的服務(wù)器廠商、GPU公司共同完成了方案的升級和落地。
我們的光交換方案對協(xié)議不敏感,能“潤物細(xì)無聲”地融入現(xiàn)有碎片化的協(xié)議生態(tài),這在當(dāng)前“互連為中心”的趨勢下,讓我們處于一個非常有利的生態(tài)位。
國內(nèi)首款xPU-CPO光電共封裝原型系統(tǒng)
硅星人:所以從大的方向上來看,其實光的方案是所有人的共識,那么在一個閉環(huán)體系,像是英偉達(dá)的體系里去做光互連,和在一個曦智現(xiàn)在想要建設(shè)的開放體系里面去做相比,哪個挑戰(zhàn)更大,還是說從技術(shù)挑戰(zhàn)角度,要求其實是一樣的。
沈亦晨:這是個好問題。
其實兩者各有優(yōu)劣。閉環(huán)體系的優(yōu)點在于內(nèi)部協(xié)調(diào)高效,所有部件都由一家公司定義。而開放體系的優(yōu)勢在于,它能像以太網(wǎng)生態(tài)一樣,吸引眾多玩家參與,通過充分競爭來優(yōu)化每一環(huán)節(jié)的成本和魯棒性。
從技術(shù)路線上看,封閉體系在推進(jìn)光電共封裝(CPO)這類需要緊密協(xié)同的技術(shù)上可能更容易。但從長遠(yuǎn)來看,開放體系更加健康,對技術(shù)創(chuàng)新也更有利。在當(dāng)前國內(nèi)環(huán)境下,開放的算力體系能催生更多元的想法和路徑。我們的方案就是在一個追求不同路徑的開放環(huán)境中誕生的,這對于初創(chuàng)公司至關(guān)重要。
硅星人:這個過程里,你們已經(jīng)有些建立標(biāo)準(zhǔn)和打造協(xié)議的意味了。
沈亦晨:我們認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)的關(guān)鍵不是創(chuàng)造更多的新協(xié)議,而是讓更多的GPU廠商能統(tǒng)一到一個公認(rèn)的開放協(xié)議上。目前,各家GPU、客戶、運(yùn)營商都在推自己的協(xié)議,短期內(nèi)很難看到快速收斂的趨勢。
在這種背景下,曦智最大的優(yōu)勢在于我們的技術(shù)方案發(fā)生在物理層,與上層協(xié)議無關(guān)。我們堅信,當(dāng)你能提供足夠大的帶寬時,上層跑的是什么協(xié)議其重要性就會大大降低。
因此,我們的策略不是去定義協(xié)議,而是提供一個能兼容所有協(xié)議的物理層解決方案,為算力公司提供強(qiáng)大的武器。
硅星人:黃仁勛今年GTC上反復(fù)強(qiáng)調(diào)“ScaleUpBeforeScaleOut”,而曦智的方案跨越了機(jī)柜。你們?nèi)绾卫斫膺@個理念?
沈亦晨:我們做的恰恰是Scale-Up網(wǎng)絡(luò),也就是超節(jié)點內(nèi)部的互連網(wǎng)絡(luò),而不是Scale-Out網(wǎng)絡(luò)(節(jié)點間的以太網(wǎng))。我們和黃仁勛的理念是一致的:超節(jié)點會越來越大,Scale-Up網(wǎng)絡(luò)也需要隨之壯大。
黃仁勛語境里的Scale-Up,在過去可能受限于物理機(jī)柜。而我們的創(chuàng)新之處在于,通過引入光,打破了機(jī)柜的物理邊界。這使得Scale-Up變成了一個邏輯上的概念,你可以將多個機(jī)柜內(nèi)的GPU組成一個邏輯上的、統(tǒng)一的超節(jié)點。所以,我們是用一種更創(chuàng)新的光互連方案,去實現(xiàn)一個規(guī)模更大、跨越物理機(jī)柜的Scale-Up。
硅星人:客戶“算賬”的方法也因此變化了。
沈亦晨:對。和英偉達(dá)的計算方法不太一樣。評估成本不能只看單個部件,而要算總賬,尤其是研發(fā)成本和機(jī)會成本。
對于英偉達(dá)以外的公司,要從零開始自研一套類NVSwitch的電互連超節(jié)點方案,研發(fā)成本是極其高昂的,這也是為什么市場上鮮有成熟替代方案的原因。
我們的方案巧妙地規(guī)避了這一點。一是復(fù)用成熟生態(tài):我們方案基于成熟的服務(wù)器生態(tài),復(fù)用了大量現(xiàn)有組件,大大降低了客戶的早期研發(fā)投入和試錯成本。二優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu):我們的光交換方案省掉了昂貴的獨立交換機(jī),直接優(yōu)化了系統(tǒng)BOM成本。三,供應(yīng)鏈控制:我們采用了部分國產(chǎn)供應(yīng)鏈,能對光學(xué)產(chǎn)品的成本進(jìn)行有效控制。
綜合來看,通過降低研發(fā)門檻、優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)和控制供應(yīng)鏈,我們的方案在整體上提供了一個高性價比的選擇。
硅星人:今天AI算力需求的爆發(fā),相當(dāng)于是曦智一直在等待的“殺手級應(yīng)用”時刻來了。
沈亦晨:可以這么理解。大家也可以看到過去的兩年里面,整個硅光在國際上面的熱度和重視度顯著地好于再往前的十年,今天甚至可能是歷史上最好的時候。
包括臺積電、英偉達(dá)、博通其實都真金白銀投入了。臺積電已經(jīng)真的有成百上千個人在這個產(chǎn)線上,英偉達(dá)在他的GTC上也直接說了他未來的光互連,博通已經(jīng)開始批量推出這些產(chǎn)品。
所以這些其實都說明現(xiàn)在隨著算力的集群和需求越來越大,硅光是一個必然的解決方案。而我們原來其實起步比較早,但別人很多東西可能要從頭開始做。
硅星人:這是曦智重要的轉(zhuǎn)折點,公司面對的局面的變化,對于你帶來哪些挑戰(zhàn)。您從MIT畢業(yè)創(chuàng)業(yè)到今天,一開始有些像一個Lab一樣,而今天顯然商業(yè)化的味道更濃了。
沈亦晨:我們的商業(yè)化轉(zhuǎn)型其實從兩年前就已經(jīng)開始了。公司在組織架構(gòu)、人才引進(jìn)和內(nèi)部績效上,都全面轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品和商業(yè)落地為核心。近幾年,我們的業(yè)務(wù)收入每年都實現(xiàn)翻倍增長,今年芯片出貨量也達(dá)到了幾萬顆的體量。
所以,我們并非今天才開始商業(yè)化,而是早已為此做好了準(zhǔn)備。最大的挑戰(zhàn)始終在于市場教育。任何創(chuàng)新技術(shù)都會面臨客戶的疑問:“還有誰在用?效果怎么樣?”。幸運(yùn)的是,我們已經(jīng)有了近萬卡規(guī)模的落地案例,成功解決了“從0到1”的問題。有了這些成功實踐,我們相信后續(xù)的推廣會越來越順利。
硅星人:今天曦智的故事讓人很容易聯(lián)想到英偉達(dá),英偉達(dá)從一個顯卡公司到基礎(chǔ)設(shè)施公司再到AI公司,總在改變自己的定位,曦智今天如何定義自己?英偉達(dá)的成長歷程給你們哪些啟發(fā)。
沈亦晨:公司的定義會隨著階段而演進(jìn)。我們最早是一家基于硅光技術(shù),聚焦計算創(chuàng)新的公司。隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施的演變,我們現(xiàn)在的核心目標(biāo)是“用光電融合的技術(shù),賦能整體算力的飛躍。
英偉達(dá)的歷程給我們的啟發(fā)是深刻的。首先,要堅持核心信仰。黃仁勛對并行計算的堅持,與我們創(chuàng)始團(tuán)隊對硅光技術(shù)能突破摩爾定律極限的信仰是類似的。其次,要具備在不同時代都能存活和學(xué)習(xí)的能力。英偉達(dá)并非一帆風(fēng)順,它在移動計算時代也曾慘敗。這告訴我們,即使是偉大的公司也無法左右時代的浪潮,但必須在恰當(dāng)?shù)臅r間出現(xiàn)在恰當(dāng)?shù)牡胤?,并具備滿足時代要求的能力。
我們認(rèn)為,摩爾定律放緩后,行業(yè)需要物理底層的替代方案。而曦智所具備的光電融合技術(shù),恰好能滿足這個時代的要求。
硅星人:在光互連技術(shù)之外,曦智的光計算等其他技術(shù)將如何發(fā)展?不同技術(shù)線之間如何協(xié)同?
沈亦晨:公司主要有兩條產(chǎn)品線:互連產(chǎn)品線(如Lightsphere)和計算產(chǎn)品線(如天樞)。
它們底層共享著曦智的核心技術(shù)平臺,包括硅光IP、電芯片IP、先進(jìn)封裝技術(shù)等。我們的工程研發(fā)團(tuán)隊是統(tǒng)一的“中臺”,不按產(chǎn)品線劃分,以保證底層技術(shù)的通用性和前瞻性。資源分配上,約80%的資源由市場需求驅(qū)動,投入明確的產(chǎn)品開發(fā);剩下20%由CTO主導(dǎo),進(jìn)行面向未來的前沿技術(shù)探索。
兩條產(chǎn)品線也是相輔相成的。計算產(chǎn)品線是互連產(chǎn)品線“最激進(jìn)的客戶”,它對性能的極致追求,會不斷推動互連技術(shù)(如片上光網(wǎng)絡(luò)、CPO)的創(chuàng)新。同時,互連產(chǎn)品線又是一個開放的平臺,可以服務(wù)所有外部的GPU和算力客戶。
硅星人:如果我們最后想象一下在5年乃至更遠(yuǎn)的未來,曦智的技術(shù)將如何改變算力世界?最終的圖景是怎樣的?
沈亦晨:我們有幾個核心預(yù)判。
五年內(nèi),智算中心里硅光芯片的數(shù)量和面積,將可能與電芯片并駕齊驅(qū),甚至超過。我們預(yù)測硅光芯片占比至少會達(dá)到30%以上。另外,成本會隨著規(guī)模化而成倍下降,形成“成本降低—應(yīng)用更廣”的正向循環(huán)。
而且,光計算將在3年內(nèi)通過一些支柱應(yīng)用(如高頻交易、大模型推理)實現(xiàn)規(guī)?;逃贸鲐?。
最終的圖景是,通過光的能力,重塑計算和連接。
在互連層面,更強(qiáng)大的互連能力就像是為AI世界提供了更高效的通信工具,讓構(gòu)建更大規(guī)模、更復(fù)雜的項目成為可能,從而催生更強(qiáng)大、更聰明的通用人工智能。
在計算層面,如果說傳統(tǒng)電芯片是“輪子”,英偉達(dá)的GPU是“高鐵”,那么我們的光計算就是一種全新的工具——“翅膀”。
翅膀不僅能讓一些對速度和延遲極度敏感的場景“飛得更快”,更重要的是,它能到達(dá)“高鐵”去不了的地方。有些計算任務(wù),受物理定律限制,用電就是做不到的,而光計算可以。這就是光計算的獨特價值,它將為算力世界開辟全新的可能性。
點個愛心,再走吧
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