现在的AI圈,每天都有新东西「炸场」。
各家大模型内卷式竞赛堪称疯狂,功能上日新月异覆盖全行业场景,参数上你追我赶一路狂奔超万亿。
然而这个赛场上,还有一个更底层的问题待解:算力安全。
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当大模型跑在大算力集群上,如何保证数据不被窃取、模型不被投毒、算力不被劫持?
传统的安全方案,比如事后打补丁、外围加防护等,面对供应链后门、侧信道攻击这些新型手段,无异于用渔网挡子弹,在AI时代已经不够看了。
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想要保障AI赛道之上的长期繁荣,必须从最底层的芯片架构上,把「安全」两个字焊死。
这,就是海光抛出的第一张王牌。
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国产芯片,把安全刻进DNA
什么叫内生安全?
简单说,就就好比让芯片本身变成一块「防弹钢锭」。
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在海光信息2026年春季技术沟通会上,基于「C86+GPGPU」架构的内生安全方案浮出水面。
海光双芯(CPU、DCU)通过硬件层设计,实现四大安全能力原生支持:
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▌密码技术:
把密码算法加速、密钥管理这些核心功能直接做到芯片里,实现密钥「可用不可见」,比传统软加密安全性更高、成本更低。
▌可信计算:
海光双芯全系支持CSV可信计算3.0标准,兼容国际TCG规范,还支持中国商密。
从安全启动到动态度量,形成了一整套成熟体系。
▌机密计算:
采用国际主流的安全虚拟化方案,虚拟机直接用商密SM4加密。
最关键的是,海光CPU能和DCU共享同一个安全域,这意味着从计算到加速,整个链条都是加密的,谁也别想半路搞鬼。
▌漏洞防御:
基于独立演进的国产C86架构,海光CPU打造了一套主动防御机制。
像今年在国外旗舰处理器上闹得沸沸扬扬的「熔断」、「幽灵」漏洞,可以实现原生免疫或修复。
这套组合拳打下来,相当于给AI算力上了一把从底层到应用、从通用计算到加速计算的「全局锁」。
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有了这把锁,大模型厂商才敢放心地把自己的「命根子」——核心模型和训练数据,放到云上多租户环境里去跑。
如果说内生安全是给大模型「上锁」,那海光亮出的第二张牌,就是给大模型「加油」。
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为万亿大模型打造引擎
当前模型都奔着万亿参数去,MoE架构、深度思考、多模态……对算力软件栈的要求,跟两三年前完全不是一个量级。
海光这次发布了DCU软件栈的年度版本更新,说白了,就是专门为冲刺万亿参数大模型训练做的系统性升级。
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这里给大模型玩家划三个重点。
▌重点一:全栈生态,迁移快
这次发布的DTK 26.04(异构计算平台),依托海光DCU的通用架构,覆盖了从训练、推理到AI4S的全场景。
这意味着,之前为CUDA写的代码,迁移过来成本很低,上手就能跑。
▌重点二:极致性能,全球领先
在数万张海光DCU组成的集群上,海光团队通过算子调优、编译优化、通算融合等多重技术,已初步完成10万亿模型参数的稳定运行,MLPerf等多项测试达到国际领先水平。
这通操作,既把活干漂亮了,又可以帮大厂省下海量电费和时间。
▌重点三:深度开放,激发应用
海光也全面升级了DAP(人工智能应用平台),内置知识库引擎、智能体编排这些高阶模块,还搭配了开源套件和模型仓库。
不光给你算力,还给你一套「应用乐高」,方便OEM和合作伙伴快速搞出OpenClaw等各种AI应用。
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国产芯片的底气和野心
聊完技术,咱们看看市场,最新的两组信息,挺有意思:
▌海光CPU,在国内出货量已经占据头部份额,深度应用在政府、金融、互联网这些关键行业。
▌海光DCU,已经在20多个行业、300多个场景落地,客户名单里不乏国家税务总局、海关总署、各大国有银行和三大运营商。
这说明什么?
一是信任,关基领域政企都在放手布局C86芯片;二是普及,海光双芯(CPU+DCU),已经奔跑在大规模好用的路上。
海光这波更像是代表国产芯片的一次亮剑,用内生安全解决后顾之忧,用超强软件栈解锁万亿大模型潜力。
在国产算力从单点性能走向体系化竞争的今天,海光双芯的发力正是时候。
它给「稳中求进」的中国AI产业提供了一个新选择:既安全、又好用、还很能打的算力底座。
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