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作者:北纯 来源:原创 发布日期:08-21

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无问芯穹夏立雪:智能体带来Token分层,国产芯片适配效果明显提升_我的网站

小三

A |     “今年上半年公司Token调用量7个月增长40倍,其中95%以上的推理任务来自智能体(Agent)需求。

B |     你在看这篇文章的时候是几点?                    你有没有想过,你每天看无数次的,手机右上角、屏幕左下角,手表里的那个时间,它到底是从哪儿来的?                    很多人可能会下意识地觉得,这时间不就是手机运营商给的嘛,或者干脆就是手机自己算的。”          在2026WAIC期间,无问芯穹CEO夏立雪在接受澎湃新闻记者等媒体采访时表示,目前无问芯穹已在全国纳管16种不同架构芯片、合计3.7万P算力,过去一年已将推理成本降低至十分之一,未来全链路协同下仍有90%成本下降空间。                   可在一些社交平台上,又会有一些抢票神器、抢票攻略说你的手机时间并不准,需要打开某某软件之类巴拉巴拉的。                             那问题来了,哪里的时间才是准的?                    省流版总结一下就是,咱们全中国十几亿人用的这个统一、精准的北京时间,它的唯一源头并不在北京,而是在陕西省西安市的国家授时中心。                   但万万没想到,就这么个看起来人畜无害的时间管理大师,居然还遭到了美国持续近两年的网络攻击。         夏立雪认为,当前AI行业的核心矛盾从未改变:需求是指数级增长,芯片供给的增长是线性的,单纯堆芯片已经追不上需求增速。“大家不是觉得AI没用,是觉得它有点贵——这本身就是供不应求的信号,如果供大于求,大家只会觉得它没用。”          过去三年推理成本的下降,已经带动了第一批场景落地;他判断未来全行业仍有至少90%的成本下降空间,来源不只是单点技术优化,而是全链路协同:跨域异构集群的资源池化、PDD等新架构的普及,以及场景端的需求分层。         夏立雪认为,真正的生产力应该是“资源规模×Token生产效率×Token转化为生产力的效率”。

C | 目前全行业还在共创价值衡量指标,本质是计量每个Token产生的实际经济价值,推动行业从“按Token数量计费”转向“按最终价值计费”。         据了解,今年上半年,无问芯穹Token增量几乎全部来自Agent。                   它们不仅对国家授时中心多个内部网络系统实施高烈度网攻,甚至还企图横向渗透至高精度地基授时系统,预置瘫痪破坏能力。                   这就让人纳闷了,美国人为啥要费这么大劲,去攻击咱们一个时间管理局?难道是怕我们上班迟到吗?                    我一研究才发现,统一、精准的时间简直就是整个社会的底层基建,控制了它甚至就等于捏住了整个社会的脉搏,借着这个机会,咱也和大家简单聊聊北京时间是怎么个事儿。“95%以上的推理任务跑的都是智能体相关任务,不管是直接服务大模型厂商,还是直接服务垂类客户,最终需求都来自Agent落地。”夏立雪表示,目前代码生成、文娱营销、基础设施运维、具身智能、制造、电力、法律等行业都已经在大规模使用AI。         针对行业普遍关注的Token标准化问题,夏立雪明确判断:Token必然分层,且分层已经在发生。                   大家都知道,一天就是地球自转一圈。                   所以,我们对时间的认知基本都是基于世界时,那再把这一天等分为86400份,每份就是所谓的一秒。                   可慢慢地,大家发现地球自转好像看状态的,有时候时间长有时候时间短。未来会出现面向高端复杂任务的高价值Token,也会有面向简单场景的高性价比Token。         这种分层直接带动了过去一年国产芯片的落地进展。他坦言,国产芯片适配效果的明显提升,一半来自技术端解决了跨集群调度、负载均衡等问题,更核心的原因是Agent带来了任务分层:智能体会派生大量不同复杂度的子任务,不需要所有任务都跑在最高端的芯片上,国产芯片可以承担自己擅长的任务,不用再“硬扛”最复杂的大模型训练负载。                   这是因为地球会有潮汐现象、有地核运动等等因素,自转速度不断变化。                   总体来说地球的每天都在变长,但在某些地质时期,它也会出现短期的加速,比如在过去2万年,每天大概变短0.6毫秒。         “不同芯片各有侧重,都能在价值金字塔里找到自己的位置,不用浪费资源杀鸡用牛刀。”          夏立雪透露,目前无问芯穹已经在和行业客户探索多模型协同的分层交付模式,通过不同能力的模型配合完成任务,直接为最终结果负责。                   当然,也有一些特殊因素会让地球转得更快,比如2011年日本8.9级的大地震,就直接让地球自转速度加快了1.8微秒。                   2022年6月29日,地球创造了有纪录以来最短的一天                    但说实在的,这一点点时间的变化对你我来说,其实没啥感觉,有些事该快还是慢不了一点儿。         对于今年的热点话题物理AI,无问芯穹宣布将具身智能场景纳入Token工厂的覆盖范围。                   后面,科学家们发现,相比地球独自起舞的不稳定性,好像加入太阳双人起舞就规律得多。

D |          夏立雪表示,AI必然从数字世界走向物理世界,云侧GPU、边缘节点、机器人本体的算力都应该被纳入统一资源池调度,而团队过去在大规模云侧强化学习、跨集群调度上积累的能力可以直接复用,其发布的RLinf新版本已经实现真机渲染、训练到推理的全链路云边协同,Mizar-Robo推理优化方案已经和星海图、云深处等具身机器人厂商达成合作,优化机器人端侧推理效率,形成“机器人采集物理世界数据-云侧强化学习训练-端侧推理落地”的闭环。“我们不做机器人本体,就做好具身场景的Token工厂,给伙伴们提供低成本的弹药,让他们能以更低的成本推产品、拓市场。”          谈到AI赛道的行业竞争,在夏立雪看来,AGI不是单一公司能完成的使命,当前行业供需缺口还在持续扩大,只要技术能创造效率价值就有商业空间。近期智谱GLM、月之暗面Kimi等清华系开源大模型登顶国际榜单,中国的开源生态是核心优势,开源让技术、数据、资源能更快流动形成闭环,带动全行业效率提升。         当天,无问芯穹公布Agentic Infra 的“前店后厂一中心”战略布局,涵盖三大核心技术能力与产品服务体系:“算力集散中心”:Agentic Infra 自主式基础设施平台;“Token工厂”:Agentic MaaS 大模型服务平台;“AI生产力商店”: Agentic Infra 行业解决方案。

E |                    于是在1956年,3秒的定义就被改成了地球公转一周时间的3/31556925.9747。                   但这种时间误差对于一些高精尖领域,比如航空航天、卫星导航似乎还是不够用。                   像卫星定位,每一颗卫星都在不断发射包含位置和时间的无线电信号,精确度高达一米以内和十亿分之一秒。即使误差只有0.1秒,再乘以光速,卫星定位就会差之千里。                   于是,就出现了国际原子时计时。

F |                    前面说的地球这种憨大个对时间的把控不稳定,那是不是小小的才更精准呢?                    你还别说,还真是这样。                   比如现在1秒的定义就是铯-133原子在基态的两个超精细能级之间跃迁时所辐射电磁波周期的9192631770倍所持续的时间。

G |                    而建立在这基础上的就是搭建在铯元素基础上的高精度原子钟,并从1958年1月1日0点0分0秒作为原子时的计时起点。                   基于世界时和原子时的基础,我们常人就用上了一个新标准,叫协调世界时。                   平常的时候呢,它就用原子时保证精度,但到了原子时和世界时误差达到了0.9秒的时候,那就人为地给时间+1s,也就是经常在网上听说的闰秒。

H |                    目前,国际上将最迟不晚于2035年取消引入闰秒                    而国家授时中心,主要就是存放原子钟以及相关设备,充分精准厘定时间的所在,不仅如此,这个时间还得准确无误地发给所有人。                   目前,国家授时中心主要分两大类授时方式:地基授时和天基授时。                   顾名思义,地基授时就是通过地面设施发播时间信号,如同遍布大地的“标准时钟”广播站。                   比如可以通过短波电台发送无线电波,这些信号再通过天波和地波传输,基本可以做到毫秒级覆盖全国疆域。                   同时,也可以利用长波电台,做到微秒级覆盖到全国近海海域。                             当然了,如果你家有一个电波钟或者电波表,还可以利用国家授时中心的低频时码授时,电波钟、电波表们可以接收这种信号,自动进行时间校对,精度可以达到30万年误差不超过1秒。

I |                    还有类似电话、电视、网络授时等地基授时方式。                   不过目前最流行的是天基授时方式,也就是卫星授时。

J |                    各种导航地图靠的是GNSS系统(全球导航卫星系统),像是美国的GPS、中国的北斗(BDS)、欧洲的伽利略,都属于GNSS系统。

K |                    而GNSS系统除了定位和导航之外,还承担着授时的功能。                   在每一颗GNSS卫星上,都配备了原子钟。这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。                   而地面接收机通过接收至少四颗卫星的信号,解算出信号从卫星到接收机所花费的精确时间,再结合卫星的位置信息,不仅能确定自身的位置,同时也能将自身的时间与卫星上的标准时间进行同步,从而实现高精度的授时。                   你可别以为搞这么复杂的授时,只是单纯想让大家伙每天掌握精准的上班时间。                   其实这种精度的时间,更多是为了航空航天、电力、金融、通信、交通以及国防军事等领域服务。                             举个金融上常见的例子,众所周知,金融交易所遵循“价格优先、时间优先”的原则,如果两个人出价相同,谁快就先成交。                   如果时间信号不准确,比如江江我想在10点整买差评的股票,而我的系统时间也很精准,那就能在10点准时买进。

L |                    而小黑胖也在同一时刻,想买差评的股票,可他的时间不准,尽管他在他的10点整下了单,可订单实际到达交易所的时间已经是10:01了。                   那么,最终就是我买成功了,小黑胖买失败了。                   可这两个订单在各自系统里的时间戳看起来,的确是小黑胖更快,这就有点说不清了。                   而一旦有某家公司,能够利用技术影响到交易所的系统时间,岂不是可以利用这个漏洞疯狂吸金。                   所以,这也是为什么欧盟和美国都有相关的要求,比如欧盟的交易场所和投资公司,系统时间必须与世界标准时间同步,精度甚至要求达到100微秒以内。                   类似的,美国金融业监管局,也要求与美国国家标准与技术研究院(NIST)的时间保持同步,精度要求保持在亚秒级。

M |                    而如果这样的事情,发生在某些需要精确时间协同的军事行动中,就能够被用来干扰对方的指挥和通信系统,制造混乱,从而取得战场上的主动权。                   这恐怕就是现实意义上的“掌控时间”的力量。                   所以,我国才特别重视保护国家授时中心,要知道,在上个世纪,国家授时中心一直是代号326的保密部门,甚至原子钟等一系列设备、部门都是以抗核打击为目标的地底。                   经过这么一说,你是不是觉得,“时间”这个我们每天都在用、却很少去想的东西,一下子变得具体、甚至有点性命攸关了?                    它就像空气和水一样,平时感觉不到它的存在,可一旦出问题,我们整个社会系统就可能窒息。

N |                    幸运的是,在这场看不见的“时间战争”里,我们并非毫无防备。                   当敌人在虚拟世界中发动攻击时,我们也有着自己的“时空管理局”,他们守护的不仅是精准到纳秒的信号,更是我们整个现代社会赖以运转的脉搏。

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