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2025/11/04
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新华三为智能体注入“感知与思考”的力量

  当机器人能够像人类一样自主避开障碍物、灵活抓取物品,甚至根据环境变化调整行为模式时,“具身智能” 已不再是科幻想象,而是正在加速落地的现实。这一将人工智能与物理实体深度融合的技术,正推动着机器人从“执行指令的工具”向“具备自主决策能力的智能体”跨越。而在这一变革背后,稳定、高效的基础设施是不可或缺的支撑。近日,在2025世界人工智能大会期间,紫光股份旗下新华三集团凭借在存储、算力与网络领域的深厚积累,发布了覆盖具身智能训练全流程的解决方案,为智能体的“成长”保驾护航。   具身智能的核心,在于让物理实体(如机器人)拥有类人的感知、学习与互动能力,而这一切的实现,离不开“数据”与“算法”的双轮驱动。   在数据层面,高质量数据是具身智能学习的基础。由于真实场景数据采集成本较高,行业普遍采用分阶段采集的策略:预训练阶段,通过仿真技术生成虚拟环境数据,或借助动作捕捉设备记录人类动作,以低成本积累基础训练素材;进入后训练阶段,则引入真实场景中的“摇操数据”——即机器人在实际环境中运动、互动时产生的数据,这些包含碰撞、摩擦等细微反馈的数据,能有效弥合虚拟与现实的差距,让智能体更适应真实世界。据行业实践,具身智能的训练往往需要 10 亿帧以上的数据量,这些数据如同教材,为智能体的能力提升提供支撑。   在算法层面,通用大模型是具身智能的“大脑”。通过对海量数据的学习,大模型被赋予语义理解、逻辑推理、多模态感知等能力,能够解读环境信息(如识别障碍物、判断距离)、规划行动路径,并将决策转化为精准的物理动作。例如,当机器人需要抓取物品时,算法会结合视觉数据判断物品位置、形状,再通过逻辑推理规划抓取角度,最终驱动机械臂完成动作,这一过程如同人类“观察-思考-行动”的闭环。   数据的海量存储与高效调用、算法的大规模训练与迭代,都对基础设施提出了极高要求。新华三从数据存储到算力支撑,提供了全链路解决方案,成为具身智能落地的坚实后盾。   在数据存储领域,新华三针对不同阶段的需求精准发力:在数据采集阶段,X10000系列分布式存储以高性价比优势,轻松应对仿真数据、动捕数据的大规模存储需求,确保基础数据“存得下、存得稳”;进入训练阶段,X20000系列高性能存储凭借高吞吐、低延迟特性,实现10亿帧级摇操数据的快速读写,为算法训练提供“数据高速路”,让模型能够高效调用优质数据进行学习。   在算力支撑领域,算法训练往往需要成百上千张AI加速卡协同工作,新华三通过高性能网络设备与多元异构的算力服务器,将分散的算力资源高效整合,形成稳定、可靠的算力集群,不仅能提供海量算力,更能通过高效调度避免资源浪费,让算力真正服务于模型迭代。   从数据存储到算力保障,新华三具身智能解决方案正全方位赋能智能体的“成长”。未来,随着技术的不断迭代,这些具备自主能力的智能体将在工业制造、服务民生等更多领域发挥作用,而新华三也将持续以技术创新,为具身智能的普及与应用注入源源不断的动力。 来源:浙江安旭旧站新闻归档

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2025/11/03
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新华三全新升级的灵犀智算解决方案,实现分钟级AI应用构建极致体验

  随着AI技术的快速迭代,如何高效利用算力资源、优化模型开发流程并快速实现场景化落地已成为行业智能化转型的关键。近日,在2025世界人工智能大会期间,紫光股份旗下新华三集团发布了全新升级的灵犀智算解决方案,架构涵盖底层智算基础设施、中层云与数据平台和AI业务平台以及上层行业智慧应用,通过全栈开放解耦的端到端AI能力布局为百行百业的智慧跃迁提供全流程一站式能力交付。其中,灵犀使能平台(LinSeer Hub)作为该解决方案的核心引擎,集成了AI基础服务、数据工程服务、模型训练、模型推理、模型评估、应用服务及数字资产管理七大功能模块,致力于以行业场景为锚点,打通数据、模型与应用的关键环节,实现三位一体的协同使能。   随着多元算力与多元模型的快速发展,大模型在异构算力环境中常面临着资源适配不佳导致的训推效率低下等难题,灵犀使能平台依托其AI 基础服务、模型推理等核心模块,以“软硬协同+异构兼容”突破训推效率瓶颈。平台深度集成了新华三自研 UCCL 统一通信库,通过多维度算子优化显著提升 GPU 集群效能,精准匹配大模型训练及推理需求,训推效率提升20%以上。   同时,灵犀使能平台拥有强大的兼容性和调度能力,可支持20+GPU 算力的统一纳管,在推理环节,其模型推理模块支持 PD(计算与显存)的分离部署,灵活适配高算力 P 节点与大显存 D 节点需求,让企业能按需选择最优架构,无需为适配消耗额外资源,将技术适配的隐性成本转化为创新迭代的显性动力,为大模型开发打造高效引擎。   企业在 AI 落地时,往往陷入“模型孤岛”与“数据碎片化”的双重困局。灵犀使能平台凭借其数据工程服务、模型训练、模型评估及数字资产管理等功能模块,深度融合行业场景化数据资产,构建模型与数据的双向赋能体系。平台通过AI驱动的数据清洗、智能标注及数据合成,将数据准备效率提升10倍,垂类场景模型准确率提升30%。   在模型层面,平台提供从预训练、SFT 到...

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2025/11/01
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新华三集团正式发布“ LinSeer ICT智能体”方案

  近日,在备受瞩目的2025世界人工智能大会上,紫光股份旗下新华三集团正式发布数字基础设施智能化管控解决方案“ LinSeer ICT智能体”,以AI 赋能AI,依托20余年ICT建维经验和自有私域大模型能力,新华三凝炼数十万ICT私有语料与千万级AI精调数据训练成果,并通过内嵌自研深度思考模型“LinSeer O1”和时序预测模型“LinSeer TS”,使ICT系统具备独立思考规划和预测能力,全面提升系统运行稳定性、连续性及安全可靠性。通过实现系统运行和管理的高度智能化和自动化,释放系统运维压力,让用户专注上层AI业务创新。   面对全行业的AI变革,智算基础设施正经历着前所未有的颠覆与挑战。数据中心侧的运维复杂度指数级飙升,超大规模数据中心已成为标配,单数据中心服务器规模突破数十万台,配置项数量跃升至千万级,计算、存储、网络、安全等资源需跨域协同。与此同时,光模块劣化、云网协同故障等专业问题需要结合时序预测和日志关联等跨领域分析方法,单领域专家难以独自解决。安全防护层面同样面临更严峻的威胁,愈发隐匿复杂的新型攻击使得企业安全运营中心日均需处理超10万条告警,造成”告警疲劳-误判漏判-风险扩散”的恶性循环。业务侧,行业智能化的迫切需求也对业务交付周期及故障修复能力提出了更高要求,7×24小时连续服务已成为标配,AI应用和模型训练要求更加严苛的系统连续性和稳定性。这一系列的变革使得ICT基础设施的运维管控复杂度呈指数级攀升,传统运维模式正在面临效率与成本的双重挑战。   新华三LinSeer ICT智能体深度融合AI技术,并依托多年积累的ICT建设运维经验和海量知识数据,以全栈设备的智能化感知与自主决策构建了全新运维体系。作为聚焦ICT基础设施领域的专属智能体,它突破性地融合跨设备、跨协议、跨域数据,在专业深度与场景适应力上远超通用AI工具,并能够依托实时在线学习框架,敏捷吸收最新设备参数与威胁情报,确保处置策略与动态业务环境精准同步。   该智能体创新内置了新华三自主研发的两大核心模型——“LinSeer O1”深度思考模型与“LinSeer TS”时序预测模型。其中,“LinSeer O1”深度思考模型依托灵犀使能平台(LinSeer Hub)的全生命周期模型训练体系,通过数据工程、训练工程和评估工程的有机整合,结合独创的分步加权奖励算法与多维度强化学习技术,使其具备出色的复杂推理与决策能力,能够有效应对ICT领域特有的复杂逻辑挑战;“LinSeer TS”时序预测模型则专注于设备状态与流量数据的时序分析,凭借高精度的异常检测和实时故障预警能力,为智能巡检与容量规划提供前瞻性决策支持。目前,该智能体在智能巡检、网络故障排查、安全运维等高价值业务场景中显著提升了运维效率与系统可靠性。   LinSeer ICT智能体可在日常巡检中实现存储集群预测扩容、内存及硬盘预测性报障等功能,尤其是在光模块劣化等专业场景展现出超高的预测准确率,通过分析历史性能曲线与动态环境变量,经过实际场景验证,可提升相较于传统算法的17倍预测速度,故障诊断准确率可达90%以上。   通过集成50+网络智能分析工具,基于自研平台智能体工作流编排引擎,LinSeer ICT智能体可灵活应对多变业务,突破性解决跨域网络故障定位难题,通过自动关联交换机日志与SDN控制器状态,使网络问题处置效率提升50%,系统故障时间降低30%,构建了涵盖智能可视、根因定位、剧本推荐及处置闭环的网络排障创新范式。   通过全周期安全运营赋能,LinSeer...

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