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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(yuè)30日(rì)消息,近日,华为在MoE模型训练领域再进一步,推出参数规模高达(gāodá)7180亿的(de)全新模型——盘古Ultra MoE,这是一个全流程在昇腾AI计算平台上训练的准万亿MoE模型。华为同时发布(fābù)盘古Ultra MoE模型架构和训练方法(xùnliànfāngfǎ)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(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(bǎozhàng)。针对这一难题,盘古团队在模型架构和训练方法上(shàng)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模型的全流程训练。

图(tú)片来源:每日经济新闻 资料图

券商中国(zhōngguó)报道,业内人士分析,华为盘古Ultra MoE和盘古Pro MoE系列模型的(de)发布,证明华为不仅完成了(le)国产算力+国产模型的全流程自主(zìzhǔ)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(guóchǎn)算力与国产模型重大突破

据悉,训练超大规模和极高稀疏性的MoE模型(móxíng)极具挑战(tiǎozhàn),训练过程中的稳定性往往难以(nányǐ)保障。针对这一难题,华为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模型的全流程训练。

在模型架构(jiàgòu)(jiàgòu)上,盘古团队提出Depth-Scaled Sandwich-Norm(DSSN)稳定架构和TinyInit小初始化的(de)方法,在昇腾平台上实现了(le)超过18TB数据的长期稳定训练(xùnliàn)。此外,他们还提出了EP loss负载优化方法,这一设计不仅保证了各个专家之间的能(néng)保持较好的负载均衡,也提升(tíshēng)了专家的领域特化能力。同时,盘古Ultra MoE使用了业界(yèjiè)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(xiàoguǒ)与效率之间的最佳平衡。

在训练(xùnliàn)方法上,华为团队首次披露在昇腾CloudMatrix 384超节点上,高效打通大稀疏比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时代(shídài)。同时,在5月初发布(fābù)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(jìnyíbù)优化算子执行程序,进一步降低Host-Bound以及提升(tíshēng)EP通信的掩盖;自适应管理(guǎnlǐ)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(yóu)30%大幅提升至 41%。

此外,近期(jìnqī)发布(fābù)的(de)(de)盘古Pro MoE大模型,在参数量(shùliàng)仅为720亿、激活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。在业界权威大模型榜单SuperCLUE最新公布的2025年5月排行榜上,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,华为此举的核心(héxīn)意义在于,证明了(le)在国产AI算力平台(昇腾)上,能够高效、稳定地训练并(bìng)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(gōngchéng)落地的“全栈(quánzhàn)国产化”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、腾讯大模型也有新消息(xiāoxī)

除了华为以外,其他国产大模型近日(jìnrì)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(guānfāng)宣布DeepSeek-R1模型已完成小(xiǎo)版本(bǎnběn)试升级,用户可通过官方网页、App、小程序进行测试(打开深度思考),API接口和使用(shǐyòng)方式(fāngshì)保持不变。

在此次更新(gēngxīn)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,更新后的R1性能(xìngnéng)可以媲美OpenAI o3模型的高版本。

除代码(dàimǎ)能力外,R1新版本模型的文本理解与(yǔ)推理能力亦实现(shíxiàn)跨越式升级。其上下文长度拓展至128k,长文本提取的准确率也有显著提升。

另据央广网,5月(yuè)21日,在2025腾讯(téngxùn)云AI产业应用峰会上,腾讯大模型(móxíng)战略首次全景亮相,从自研的混元大(hùnyuándà)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真正(zhēnzhèng)“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(dōu)将成为AI公司;每个人都将是AI加持的“超级(chāojí)个体”。

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

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