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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(rì)消息,近日,华为在MoE模型(móxíng)训练领域再进一步,推出参数规模高达7180亿的全新(quánxīn)模型——盘古(pángǔ)Ultra MoE,这是一个全流程在昇腾AI计算平台上训练的准万亿(wànyì)MoE模型。华为同时发布(fābù)盘古Ultra MoE模型架构和训练方法的技术报告,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,训练超大规模和极高稀疏性的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(zhēnduì)这一难题,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(shíxiàn)了准万亿MoE模型的全流程(liúchéng)训练。

图片来源:每日经济(jīngjì)新闻 资料图

券商中国报道,业内人士分析(fēnxī),华为盘古(pángǔ)Ultra MoE和盘古Pro MoE系列模型(móxíng)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也实现(shíxiàn)了业界领先。这意味着(yìwèizhe)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重大突破(zhòngdàtūpò)

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

在(zài)模型架构上,盘古团队提出Depth-Scaled Sandwich-Norm(DSSN)稳定(wěndìng)架构和TinyInit小初始化的方法,在昇腾平台上实现了超过18TB数据的长期稳定训练(xùnliàn)。此外,他们还提出了EP loss负载优化(yōuhuà)方法,这一(zhèyī)设计不仅保证了各个(gègè)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特化能力。同时,盘古Ultra MoE使用了业界先进(xiānjìn)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架构在模型效果与效率(xiàolǜ)之间的最佳平衡。

在训练方法上,华为团队首次披露在昇腾(téng)(téng)CloudMatrix 384超节点上,高效(gāoxiào)打通大稀疏比MoE强化学习(RL)后训练框架的(de)关键技术,使RL后训练进入超节点集群(jíqún)(jíqún)时代。同时,在5月初发布的预训练系统加速技术基础上,在不到一个月的时间内,华为团队又完成了一轮迭代升级,包括:适配昇腾硬件的自适应流水掩盖策略,进一步优化(yōuhuà)算子执行程序,进一步降低(jiàngdī)Host-Bound以及(yǐjí)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(zhòngpái)实现DP间Attention负载均衡;以及昇腾亲和的算子优化,这些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(pángǔ)Pro MoE大模型(móxíng),在参数量仅为720亿、激活(jīhuó)160亿参数量的情况下,通过动态激活专家网络的创新设计,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(quánwēi)大模型榜单SuperCLUE最新公布的2025年5月排行榜(páihángbǎng)上,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(huáwèi)此举的核心意义在于,证明了在国产AI算力平台(昇腾)上,能够高效、稳定地训练并优化达到国际顶尖水平(shuǐpíng)的超大规模稀疏模型(móxíng)(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”和“全流程自主可控”的闭环(bìhuán),并在关键性能指标上达到业界领先水平(lǐngxiānshuǐpíng)。

DeepSeek、腾讯大模型也有新消息(xiāoxī)

除了(chúle)华为以外,其他国产大模型近日也传来新消息。

5月29日凌晨,DeepSeek-R1-0528正式在Hugging Face平台开源。此前一日(5月28日),DeepSeek官方宣布(xuānbù)DeepSeek-R1模型已(yǐ)完成小(xiǎo)版本试升级(shēngjí),用户可通过官方网页、App、小程序进行(jìnxíng)测试(打开深度思考),API接口和使用方式保持不变。

在此次更新中,模型(móxíng)代码能力的提升最为显著。知名代码测试平台LiveCodeBench显示(xiǎnshì),更新后的R1性能可以媲美(pìměi)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(shēngjí)。其上下文长度拓展至(zhì)128k,长文本提取的准确率也有显著提升。

另据央广网,5月21日,在(zài)2025腾讯(téngxùn)云AI产业应用峰会(fēnghuì)上,腾讯大模型战略首次全景亮相,从自研(zìyán)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的应用,腾讯大模型矩阵产品全面升级。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(dǎzào)真正“好用的 AI”。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业(chǎnyè)事业群CEO汤道生表示,随着AI的持续落地,每个企业都将(jiāng)成为AI公司(gōngsī);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、央广网(yāngguǎngwǎng)、每日经济新闻(记者:宋欣悦

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