当前位置:首页 > 芯闻号 > 美通社全球TMT
[导读]北京2025年11月10日 /美通社/ -- 近日,在2025人工智能计算大会上,浪潮信息公布,基于元脑SD200超节点AI服务器,DeepSeek R1大模型token生成速度仅需8.9毫秒,创造国内大模型最快token生成速度。 元脑SD200创新设计满足低延迟推理需求...

北京2025年11月10日 /美通社/ -- 近日,在2025人工智能计算大会上,浪潮信息公布,基于元脑SD200超节点AI服务器,DeepSeek R1大模型token生成速度仅需8.9毫秒,创造国内大模型最快token生成速度。

详解:本土AI超节点元脑SD200如何率先实现token生成速度8.9ms


元脑SD200创新设计满足低延迟推理需求

智能体时代的标志性特征是多模型协同与实时决策,每个智能体具备感知-决策-执行的闭环能力,涉及复杂的、多步骤的工作流,需要任务分解、自主决策以及持续的规划和执行。在智能体推理的过程中,即使是单个推理步骤中的延迟也会在多步骤任务中被指数级放大,导致用户体验迟滞。因此,token生成速度正成为影响用户评价的一个关键指标。

元脑SD200超节点AI服务器基于高带宽、低延时、原生内存语义的开放总线协议,通过构建高性能交换单元打造3D Mesh高性能互连超扩展系统,支持64张本土AI芯片高密度算力扩展,能够很好地满足DeepSeek等大模型的低延迟推理需求,加快token生成速度。

详解:本土AI超节点元脑SD200如何率先实现token生成速度8.9ms


  • 精简互连协议:采用事务层-数据链路层-物理层三层精简互连协议,事务层天然支持Load/Store内存语义;数据链路层支持基于信用的流控机制和链路级错误重传保障;物理层建立10-12低误码率的高可靠物理通道,报文有效数据利用率达成96%以上。
  • 全局统一编址:为解决跨主机域通信难题,设计独立于主机域的交换域全局地址空间,将多个独立主机域下的GPU在交换域进行统一的显存编址,为GPU互访提供基础保障。
  • 全局地址映射与数据路由:创新研发影子设备技术,通过影子设备将远端GPU映射到本地主机域,实现所有独立主机对全局GPU的显存访问,通过端口高效转发技术实现跨主机P2P访问。

详解:本土AI超节点元脑SD200如何率先实现token生成速度8.9ms


定制通信算法深度适配元脑SD200

除了硬件方面的创新,浪潮信息AI团队也针对DeepSeek、Kimi等模型的计算特征和元脑SD200的硬件架构特征,完成了通信库、计算框架层面等多方面的优化,充分发挥了元脑SD200的计算性能,最终实现了低延迟推理。同时,也支持预填充-解码 (Prefill-Decode) 分离推理,在满足客户业务场景SLO需求的基础上提供更高性能。

通信库层面,针对Allreduce、Allgather、Alltoall等典型通信算子,浪潮信息制定了与元脑SD200深度适配的通信算法。例如,对于Allreduce,为了充分发挥元脑SD200的低延迟优势,专为Allreduce设计了分层算法策略:针对小数据量,采用全量收集,本地规约的低延迟定制One-Shot算法,旨在最小化GPU间的同步与通信开销;针对大数据量,采用高吞吐的定制化环形算法,以彻底解决带宽瓶颈并实现最优带宽利用率。而对于模型应用中最常见的中等数据量,则采用兼顾延迟与带宽的定制Two-Shot算法。浪潮信息更结合芯片缓存特性对此核心场景进行了深度优化:对中小数据量启用无缓存方案以追求极致延迟;对中大数据量则启用缓存方案,从而最大化吞吐效率。

实测数据表明,在64 GPU集群上进行DeepSeek R1 671B模型的BF16推理时,针对Batch Size为1的decode阶段(其Allreduce数据量约为14 KB),优化后的算法将通信时延降低了5.8倍。此外,在16 KB至16 MB这一核心数据量区间内,定制优化算法的通信时延相较于未优化前的实现降低了1.6至5.8倍;与传统scale-out系统相比,时延降低幅度则进一步扩大至4.5至12.7倍。

全方位框架优化保障计算低延迟

框架层面,浪潮信息AI团队完成了并行方式、算子融合、多流水线等多方面优化,来保证计算的低延迟。

首先,在并行方式上,选择了整网的张量并行。在此并行模式下,通过模型均匀切分实现了设备间计算负载的完全均衡、各个计算板卡之间计算的完全并行和同步,消除了流水线气泡与负载不均衡问题。同时,元脑SD200的高带宽、低延迟确保了AllReduce、AllGather等通信算子性能的大幅提升,使得通信时间大幅下降,从而实现了超低延迟的推理性能。

其次,在算子上,实现了极致的算子融合等优化。GPU的计算速度远远超过了内存带宽的访问速度,从内存中读写数据的时间成本,大部分时候比实际进行计算的时间成本还要高。算子融合可以通过减少不必要的内存读写和计算开销,来显著提升推理速度、降低延迟并减少内存占用,所以基于SGlang框架的已有实现,进行了多个算子的融合。

  • 对MLA模块中attn_mla计算前的算子进行融合,该融合算子以Query和Key向量进行RMSnorm计算后的输出为输入,以attn_mla计算的输入q_input、k_input、v_input等为输出,包含bmm计算、rotary_emb计算以及向量拆分转置等计算;
  • RMSNorm和add计算融合;
  • 实现int8精度的量化和RMSNorm、silu等激活函数的融合;
  • 将路由专家分组选择中多个算子的融合为一个算子。

最后,也进行了多stream的优化。多个算子计算时,默认在单stream模式下,所有操作都排成一条队,一个接一个地执行。当算子本身的计算量不是很大时,会导致GPU的部分硬件单元在计算时处于空闲状态,也就浪费了计算资源。多stream优化就是为了让这些硬件单元"同时忙起来",对于相互之间没有依赖关系的操作,可以放到不同的stream中并行执行,提高硬件的利用效率,同时减小整体的计算时间。在多stream并行优化方面,浪潮信息实现了MLA层的多个layernorm计算的并行,并实现了MoE阶段和共享专家计算和路由专家分组选择的并行等,实现了约10%的性能提升。

预填充-解码分离软件提高整体计算性能

此外,浪潮信息开发了预填充-解码 (Prefill-Decode) 分离软件,针对预填充与解码不同的计算特性,使用不同的并行计算策略、硬件配置等,提高系统整体的计算性能。同时在业务部署中,支持节点服务的动态扩展;支持利用负载均衡和键值缓存(KV cache)命中率进行任务分配,把任务下发到键值缓存匹配度相对较高、任务负载相对较小的节点,减少重复计算,同时最大化计算资源利用率。另外,PD分离软件还实现了键值缓存offload技术,可把键值缓存到CPU端内存与分布式存储系统上,增大缓存空间。

详解:本土AI超节点元脑SD200如何率先实现token生成速度8.9ms


元脑SD200超节点AI服务器通过高带宽和超低延迟通信、超大显存池、智能路由优化、PD分离推理等创新技术,大幅提升了DeepSeek、Kimi等大模型的推理输出速度。元脑SD200搭载64张本土AI芯片运行DeepSeek R1大模型,当输入长度为4096、输出长度为1024时,单用户token生成达到112 tokens/s,每token生成时间仅为8.9ms,率先实现国内AI服务器token生成速度低于10ms,将推动万亿参数大模型在金融、科研、智能制造等领域快速落地。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭