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摩爾線程不想只做中國英偉達。
文|Stargazer
編|劉俊宏
一家國產(chǎn)GPU公司的產(chǎn)品跨度能有多大?5月18日,摩爾線程的2026產(chǎn)品發(fā)布會現(xiàn)場,出現(xiàn)了一幅頗具反差的畫面。
舞臺一側(cè)展示的是夸娥萬卡智算集群,另一側(cè)是自研“長江”SoC驅(qū)動的智能終端MTT AICUBE和MTT AIBOOK。軟件端,摩爾線程給的是從數(shù)字世界智能體“小麥”,到加速物理AI落地的首個全棧具身智能仿真平臺MT Lambda,再到持續(xù)進化的MUSA生態(tài)。
從數(shù)據(jù)中心到客廳茶幾,摩爾線程在同一場發(fā)布會上展示了截然不同產(chǎn)品矩陣。
顯然,這不是一般芯片公司會做的事。它釋放的信號很明確:摩爾線程不只想做“國產(chǎn)英偉達”,而是要做一個覆蓋云邊端的全棧算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商。“全功能GPU”加“統(tǒng)一架構(gòu)”,是它押注的差異化路線。
從萬卡集群到家庭中樞一套架構(gòu)打穿
摩爾線程的產(chǎn)品矩陣看似跨度極大,實則共用同一套MUSA架構(gòu)內(nèi)核。這是“全功能GPU”路線首次在中國市場完成云邊端的完整落地驗證。
先看云端,這一次摩爾線程給出的是一套大模型訓(xùn)練的硬件基座。
基于MTT S5000構(gòu)建的夸娥萬卡智算集群已經(jīng)商業(yè)化落地,幾個硬指標(biāo)值得關(guān)注:Dense大模型訓(xùn)練算力利用率(MFU)達到60%,MoE大模型達40%,訓(xùn)練線性擴展效率95%,有效訓(xùn)練時長占比超過90%。這幾個數(shù)字合在一起的意思是——它不僅能跑起來,而且已經(jīng)是能真實支撐行業(yè)應(yīng)用的水平。
數(shù)據(jù)指標(biāo)層面,MTT S5000單卡AI算力(稠密)為1000 TFLOPS,配備80GB顯存和1.6TB/s顯存帶寬,作為國內(nèi)最早原生支持FP8精度的訓(xùn)練GPU,在DeepSeek-V4、Qwen3.5、GLM-5.1等大模型上實現(xiàn)了“Day-0適配”。面向更大規(guī)模的智算需求,摩爾線程第五代“花港”架構(gòu)已發(fā)布,支持十萬卡級擴展。更大的算力集群,才能應(yīng)對不斷膨脹的大模型算力支出。
再看端側(cè),本次發(fā)布會的最大新品亮點是MTT AICUBE。
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摩爾線程對MTT AICUBE的定義很清晰:不是AI PC,不是NAS,而是“家庭AI中樞”。產(chǎn)品形態(tài)上,AICUBE整合了“小麥”全域智能體、50TOPS異構(gòu)本地算力和全閃存私有云,標(biāo)配1TB SSD,支持7×24小時運行。小麥智能體集成了90余項CLI系統(tǒng)工具、60余項技能和36款以上APP的跨應(yīng)用控制,依托摩爾線程自研的MTClaw開源框架,高頻工具調(diào)用成功率超過95%。
摩爾線程AICUBE的戰(zhàn)略意圖,非常值得關(guān)注。
它搭載的“長江”SoC是摩爾線程自研芯片,集成8個2.65GHz全大核CPU、全功能GPU和高能效NPU,136GB/s內(nèi)存帶寬,最高支持64GB LPDDR5X。這顆芯片同時支撐AI計算、圖形渲染和視頻編解碼——這正是“全功能GPU”理念在終端的延伸。摩爾線程把算力從智算中心推向家庭場景,本質(zhì)上是在Token時代對端側(cè)算力需求的提前卡位。從某種角度來說,MTT AICUBE有點像是對標(biāo)谷歌音響。兩者區(qū)別是谷歌能直連gemini,而MTT AICUBE對模型的支持更加開放。
最后是邊緣側(cè)AI產(chǎn)品,摩爾線程帶來了MTT E300 AI模組,它具有50TOPS異構(gòu)算力、-20°C至+65°C寬溫設(shè)計,面向工業(yè)質(zhì)檢、能源巡檢、具身智能、低空經(jīng)濟等場景。從全球范圍來看,MTT E300 AI模組跟高通今年主推的躍龍系列有點像,都是主打工業(yè)領(lǐng)域的AI算力需求。
整體下來,E300與AIBOOK(AI算力本)、AICUBE共同構(gòu)成“長江”SoC的落地三角,覆蓋個人、家庭到行業(yè)。
結(jié)合云端萬卡集群的配置,展示出摩爾線程“云邊端”三層不是割裂的產(chǎn)品線,而是MUSA統(tǒng)一架構(gòu)在不同算力密度下的三種形態(tài)。
全功能GPU路線摩爾線程在布局什么?
摩爾線程的真正差異化,不在于產(chǎn)品線全,而在于它選擇了一條國內(nèi)罕有的“全功能GPU”技術(shù)路線。這個選擇背后,是摩爾線程對AI算力終局的一種判斷。
什么是全功能GPU?簡言之,它不是只做AI加速,也不是圖形GPU(渲染),而是單一芯片同時支持AI計算、圖形渲染、物理仿真和科學(xué)計算、超高清視頻編解碼的統(tǒng)一架構(gòu)。換句話說,就是類似英偉達的GPU能力。其他大多數(shù)GPU廠商這邊,其產(chǎn)品還是有些專門設(shè)計,例如AMD的AI芯片和圖形芯片分屬兩套不同架構(gòu)。
為什么摩爾線程要選擇這條路線?因為,未來的AI不只是大模型訓(xùn)練,而是數(shù)字世界與物理世界的深度融合。
具身智能行業(yè)的發(fā)展,已經(jīng)證明了這一點。在機器人的訓(xùn)練環(huán)節(jié)中,需要“算+渲+仿”三合一——AI計算訓(xùn)練大腦、圖形渲染構(gòu)建仿真環(huán)境、物理引擎模擬真實交互。這在傳統(tǒng)架構(gòu)中,各環(huán)節(jié)是分開不同設(shè)備執(zhí)行的,這就意味著開發(fā)者不得不在異構(gòu)平臺間反復(fù)切換。而摩爾線程基于MUSA統(tǒng)一架構(gòu),用同一顆芯片就能完成全部任務(wù),數(shù)據(jù)不再需要“傳來傳去”。
看到了這一機會,摩爾線程為具身智能專門推出了MT Lambda——國內(nèi)首個全棧具身智能仿真平臺,深度融合物理、渲染、AI三大引擎。今年3月,摩爾線程開源了MuJoCo Warp MUSA,為物理仿真平臺MuJoCo提供了國產(chǎn)算力支持,在機器狗訓(xùn)練任務(wù)中相較CPU方案實現(xiàn)最高40倍加速。與智源研究院合作,基于千卡S5000集群完成了RoboBrain 2.5具身大腦模型的端到端訓(xùn)練,實測與國際主流GPU結(jié)果高度一致。與小馬智行、光輪智能、五一視界的合作也在密集落地。
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摩爾線程在這個賽道的卡位,本質(zhì)上是在賭一個判斷:物理AI時代,只有全功能GPU能同時支撐“思考”與“行動”兩種計算范式。
最后,依然是老生常談的國產(chǎn)GPU突破最重要的生態(tài)難題。在這一部分,摩爾線程也介紹了不少新的進展。
目前,MUSA SDK 5.1.0兼容CUDA 12.8,核心API兼容數(shù)達761,PyTorch全量3194個算子100%兼容。軟件工具層面,摩爾線程獲得了SGLang、vLLM、TileLang三大全球頂級推理框架的官方原生支持。這意味著國產(chǎn)GPU開始從“兼容可用”走向“被主流生態(tài)主動接納”。在開發(fā)者社區(qū)層面,目前摩爾線程也擁有45萬+的社區(qū)開發(fā)者和200+高校覆蓋,這些也能為長期生態(tài)建設(shè)提供了基礎(chǔ)。
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但必須指出的是,生態(tài)建設(shè)沒有捷徑。從兼容CUDA到建立真正自主的MUSA原生生態(tài),從跟隨到引領(lǐng),這才是真正的長征。
結(jié)語
國產(chǎn)GPU的競爭正在從“有沒有”,進入“能不能打”的第二階段。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2025年中國AI加速卡總出貨量約400萬張,其中國產(chǎn)廠商交付約165萬張,國產(chǎn)份額達41%。這組數(shù)據(jù)已經(jīng)證明,中國GPU不僅能用,而且已經(jīng)開始承擔(dān)AI算力市場的重要角色。
在這一變局中,摩爾線程作為對標(biāo)英偉達的玩家,正在用統(tǒng)一架構(gòu)打通云邊端,用全功能GPU卡位物理AI時代。至于統(tǒng)一架構(gòu)能否支撐摩爾線程從“國產(chǎn)替代”真正走向“國際競爭”?接下來AICUBE的京東預(yù)售數(shù)據(jù)和夸娥集群的訂單增速,會在今年給出初步答案。
或許,摩爾線程的未來仍然是辛苦的。
根據(jù)公司財報顯示,摩爾線程2025年營收15.06億元、同比增長243%,2026年一季度營收7.38億元、同比增長155%——高增速背后,是摩爾線程從“賣芯片”向“賣算力基礎(chǔ)設(shè)施”的轉(zhuǎn)型加速。
但無論如何,摩爾線程已經(jīng)證明了一件事:國產(chǎn)GPU不僅可以追隨,也可以嘗試定義一條屬于自己的技術(shù)路線。
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