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如何让AI“跑起来”?新华三发布面向万亿级大模型算力平台

  发布于2026-06-02 阅读(0)

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当前,AI的狂飙突进究竟为千行百业打开了怎样的机遇之门?与此同时,我们又必须直面哪些具体而微的挑战?这恐怕是萦绕在每一位行业观察者心头的问题。


峰会现场。

就在近日,以“算力×联接,AI×未来”为主题的NA VIGATE 2026领航者峰会在北京落下帷幕。紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在峰会上,针对AI发展带来的种种“变数”,给出了他的系统性“答案”。

他的开场白直指行业普遍心态:这是一个亢奋与焦虑并存的时代。新概念、新技术层出不穷,从大模型、智能体到“养龙虾”(指AI在农业等领域的深度应用),令人眼花缭乱。但喧嚣之下,行业必须冷静面对三个不可回避的核心命题:Token经济下的范式转移、AI自主的结构性矛盾,以及AI性能瓶颈的系统性陷阱。


于英涛现场分享。

数据最能说明变革的规模:中国日均Token调用量在短短两年内激增了1400倍,而全球在AI基础设施上的投入已超过万亿美元。大模型早已走出实验室,正全面渗透进百行百业的生产流程。

面对如此巨变,于英涛将三大命题进一步具象化:

命题一:Token经济重塑一切,范式转移已成现实

Token作为AI计算与消费的基本单元,其经济模式正在重构商业逻辑。这并非未来时,而是现在进行时。

命题二:AI自主是生存挑战,结构性矛盾悬而未决

如何让AI系统具备更高程度的自主决策与演进能力,同时确保其安全、可控,是横亘在产业发展道路上的核心矛盾。

命题三:瓶颈在系统,而非单点,警惕系统性陷阱

AI的性能天花板,往往不是由某一款顶尖芯片或单一算法决定的。一个普遍被忽视的真相是:真正的瓶颈在于系统整体协同。Token的性价比,取决于算、网、存、云、安、维六个维度的深度耦合与优化。


活动现场展示。

基于这些判断,于英涛阐述了新华三的应对之道:核心在于不贩卖焦虑,也不兜售幻想,而是聚焦于让客户的AI能够实实在在地“跑起来、用起来”,让每一分投入都转化为可感知的业务价值。

为此,新华三在此次峰会上全面升级了其AI基础设施全栈能力。重磅发布包括面向万亿参数大模型的全系列超节点UniPoD S80000高性能算力平台在内的七大核心产品。这一系列举措旨在彻底打通从算力、网络、存储到云平台、安全、运维的全链路,依托“算力×联接”的乘数效应,为客户提供Token级的最优性价比整体解决方案。

说到底,AI的竞赛已经进入下半场。上半场比拼的是单点技术的突破与概念的创新,而下半场,决胜的关键在于能否构建一个高效、稳定、协同的系统工程能力。这或许才是穿越当前亢奋与焦虑迷雾,真正抵达AI赋能未来彼岸的坚实路径。

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