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美团开源万亿参数大模型LongCat-2.0,同步开放中国国产卡推理代码

据动察 Beating 监测,美团正式开源万亿参数大模型 LongCat-2.0,总参数 1.6T,平均激活约 48B,专为真实 Agentic Coding 任务设计。架构上创新引入 LongCat 稀疏注意力和 N-gram Embedding,前者通过流感知索引与层级化索引减少碎片化访存,加速百万级长上下文训练与推理;后者在 MoE 稀疏度已接近 97% 的情况下将 135B 参数投入嵌入层,兼顾参数收益与结构稳定性。后训练采用多教师在线蒸馏,将专家分为 Agent、推理和交互三类,通过 MOPD 架构在国产算力集群上无缝融合。作为业界首个在五万卡国产算力集群上完成推理的万亿参数模型,LongCat-2.0 验证了国产芯片承载复杂大模型任务的成熟能力。 针对中国国产芯片显存、带宽和互联的多重限制,美团从模型、芯片适配与部署三个方向逐一突破:模型层面通过 ScMoE 利用国产芯片控核能力实现 Dense 与 MoE 分支物理核心级并行,结合 KV-cache 切分缓解超长上下文显存压力;芯片适配层面以 Super Kernel 减少算子启动开销,通过 Weight Prefetch 隐藏 I/O 延迟,在受限条件下最大化硬件利用率;部署层面采用 PD 分离兼顾 TTFT 与 TPOT,配合异步化 Expert-Parallel 负载均衡解决大 EP 度下的负载不均。本次开源同步提供 BF16、FP8 及 INT8 等多精度版本,并将针对国产算力极致优化的推理成果完整开放,目标是让存量国产卡乃至老卡都能流畅部署万亿大模型推理服务。 --------------------------------- 点击下方原文链接,加入动察 Beating · 飞书 AI 新闻渠道,7×24 小时不间断监测全球 AI 热点与新闻。
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Oracle推出Fusion Agentic Applications与AI智能体

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Odaily星球日报讯 Marvell Technology 宣布推出面向 AI 基础设施的新一代内存解决方案组合,覆盖服务器级 AI 存储、机架级 CXL 内存扩展与池化,以及多机柜光互联共享内存,旨在解决 Agentic AI 推理过程中日益增长的内存容量和带宽瓶颈。 Marvell 表示,随着 AI 模型规模扩大、上下文窗口延长以及 KV Cache 需求增长,传统计算与内存紧耦合架构正限制 AI 推理效率。通过内存解耦(memory disaggregation),可以让内存资源更加独立于计算资源扩展,提高 GPU 利用率并降低数据移动延迟。此次发布的产品包括: Bravera SC6 PCIe 6.0 SSD 控制器:面向 AI 推理存储场景,可帮助云服务商将更多 KV Cache 迁移至高性能 SSD,提升基础设施效率。该产品采用兼容多供应商 NAND 的架构,预计将于 2026 年第四季度开始送样。 Marvell Structera X 内存扩展方案:基于 CXL 技术,支持机架级内存扩展和资源池化,帮助数据中心更灵活地共享和调配内存资源,降低 AI 基础设施成本。 Marvell Photonic Fabric 光互联内存方案:通过光互联技术构建跨多机柜共享内存架构,可支持最高 32TB 温热 KV Cache 卸载,并帮助 AI 推理集群提升吞吐能力。 Marvell 表示,Photonic Fabric 方案可在现有数据中心空间和功耗限制下,实现最高 2 至 3 倍的 Token 吞吐提升,支持更大规模模型和更长上下文 AI 应用。 Marvell 高管 Will Chu 表示,AI 基础设施正在从单一服务器架构转向计算、内存和连接协同运行的系统,未来内存需要更加独立地扩展,以提升资源利用率和 Token 效率。 随着 AI Agent 和大模型推理需求持续增长,内存容量、带宽和数据传输效率正成为继算力之后 AI 基础设施竞争的新焦点。

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