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新一代骁龙旗舰平台蓄势待发,智能体手机终于能「办事」了?

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手机AI要比的东西,正在从算力换成内存。

大家可能都有些好奇,为什么这两年手机厂商天天把AI挂在嘴边,但真正到了我们手里,大多数AI还停留在「你问一句,它答一句」的阶段?问题并不是手机算不动。

过去几年里,手机AI一直没能取得重大突破,这是因为过去十年,AI模型的规模每两年涨约240倍,而硬件能装下的内存容量只涨了约2倍。算力涨得飞快,给它喂数据的内存却没有同步跟上。

9月16日下午六点,努比亚NaviX Ultra正式发布,官方给它的定义是全球首款「AI智能体」手机,由中兴和字节跳动联合打造,内置豆包手机助手。听起来像是又造了一个AI新词,但它和我们传统印象中的手机语音助手完全是两码事。

普通手机上的AI只能回答,解决问题还得用户自己上手,而智能体手机则真能帮你做事:你只需要说一句「帮我订张明天去北京的高铁票」,它就能自己去开App里挑车次,比价格,选时间,全程不用你管。

但问题也来了,相比过去单纯的问答,智能体需要持续理解上下文、拆解任务、调用不同工具,甚至在多个App之间连续操作。这不但考验模型本身,也对手机的数据吞吐能力提出了远高于以往的要求。

大模型每生成一个Token,都需要持续读取大量模型权重和KV-cache数据。芯片卡不卡,很多时候已经不只是取决于计算单元有多快,还得看数据能不能及时「送」过去。

而高通最近的两套新方案,恰好都瞄准了这个越来越明显的数据搬运瓶颈。一是本月22日高通会发布新一代骁龙旗舰平台,另一边高通数据中心业务则是推出了全新的HBC高带宽计算技术,Meta和微软Azure都已经签下了采用协议。

一个在口袋里,一个在机架上,看着毫不相干,但它们的方向是一致的:让数据更「流通」。

高通的两步棋,如何让手机更聪明?

先说CPU部分,新一代骁龙旗舰平台把CPU主频拉到了5GHz,这是移动CPU第一次达到这个数据。作为对比,如今市面上性能最强的第五代骁龙8至尊版的CPU主频最高为4.6GHz。



而且高通还表示这个数据并非依靠更先进的制程硬堆,靠的是全套定制化设计:微架构、落地方案、CPU子系统,每个核心还有独立的时钟域,能单独升频降频。

不过相比5GHz这个显眼的数字,小雷反而觉得另一项变化更值得注意:Qualcomm Oryon FlexCache。

过去CPU缓存资源相对固定,而FlexCache希望做的,是让缓存资源能够根据不同核心的负载更加灵活地进行调配。

举个例子,以前每个厨师面前都有自己的一小块案板,不管忙不忙都只能用这么大;现在整个后厨的案板可以更加灵活地分配,谁手上的活多,谁就多用一些。

这对于智能体尤为重要。

和过去一次性执行完的任务不同,智能体往往需要长时间连续运行,而且不同阶段可能会调用不同的处理资源。如果数据能够尽可能留在高速缓存里,就可以减少反复访问系统内存带来的延迟和功耗。

GPU方面,高通则掏出了两套新东西。

一个是Adreno Neural Fusion。简单来说,它把神经网络处理、AI超级分辨率和AI帧生成全部「揉」进了同一条图形管线。官方表示这能大幅减少伪影、提升帧率稳定性,细节也更锐利。



我们都知道目前移动端的超分(超级分辨率)一直存在着一些取舍:微小的画面细节容易抖动,快速移动的物体会留下拖影。而Adreno Neural Fusion要解决的,就是这些过去移动端AI图形技术比较头疼的问题。而且它已经支持Unity和Unreal等主流游戏引擎,后续开发者的适配门槛也会更低。

另一个技术是Adreno Matrix Cores。高通开始把更擅长矩阵运算的硬件进一步引入GPU图形管线,让AI模型能够更直接地参与图形处理。但问题还是那句话:算得快是一回事,数据跟得上才有用。

AI计算过程中会不断产生大量中间结果,如果这些数据频繁在GPU和系统内存之间来回传输,再高的算力也会被数据搬运拖慢。

所以这一代平台还给Adreno配备了18MB HPM高速存储,并配合Adreno本身的多切片架构,让更多中间数据尽可能在GPU附近完成处理。

说白了,就是用不上的数据尽量别搬。按照高通公布的数据,在特定负载下,这套方案最高可以降低40%的功耗。

NPU这一代也是新加了两个东西。

第一点跟Transformer(完全基于自注意力机制的神经网络架构)有关。过去NPU的硬件是围绕CNN设计的,碰上Transformer这种结构,处理效率极低。



而智能体背后跑的基本都是Transformer。所以这一代专门为它加了一组硬件,叫 Element Accelerator,配上负责高吞吐AI数学计算的向量计算单元,再配上负责决策逻辑、路由和编排的标量计算单元。

第二处是大容量共享内存,最大扩容50%。

共享内存大了有什么用?这里得先提一个词:KV-cache。大模型跟你对话时,会把之前聊过的内容以KV-cache的形式存着,方便随时调用。

它的容量越大,模型能记住的上下文就越长。问题在于,NPU内部那点存储根本装不下它,只能放到系统内存里,但系统的读取速度要比NPU内部存储慢十几倍。这意味着随着上下文越来越长,输出速度会越来越慢。

高通要的就是让更多上下文和KV-cache留在NPU内部,少折腾系统内存,输出速度也会快不少。

按照高通公布的数据,针对INT4模型,预填充速度最高提升50%,也就是模型读懂你那段文字的速度更快;首个词元生成时间低于1.5秒,从点下发送到屏幕上蹦出第一个字,不超过一秒半。当然,这一代移动平台也不止支持INT4一种,像主流的INT2、INT8、FP8、FP16它都能轻松搞定。至于想速度优先还是准确率优先,就得看开发者自个了。

不过光把内存做大还不够,手机还得想办法装得下更大的模型。现在手机端常跑的模型,通常也就三四十亿参数,再往上就装不下了。

因此高通正在和内存、模型厂商合作,要把MoE混合专家模型搬到端侧。你可以把它理解成一支专家团队,平时不全部出动,来什么活派什么人。比如一个300亿参数的MoE模型,在NPU上每生成一个词元,只需要激活约30亿个被路由选中的参数来处理,至于剩下的「专家」,就留在原地待命,需要时再出动。

这样既保留了大模型的能力上限,又不用每一次推理都把所有参数都拉出来工作。

这三部分的升级其实目的只有一个:让数据少「绕路」。

这一升级点在智能体手机最直观的感受大概是响应更快了,能记住的上下文也更长了,多个任务来回切也更不容易卡顿,端侧智能体终于要从「勉强能用」变得真正顺手。

而且眼下已经出现了一批基于骁龙平台探索智能体体验的产品。除了开篇提到的努比亚 NaviX Ultra,8月发布的荣耀Robot Phone也是依靠第五代骁龙8至尊版的NPU开发了具身智能和自动运镜功能;更早亮相的努比亚M153豆包手机助手技术预览版,也是基于骁龙平台。



当AI开始从回答问题走向连续执行任务,芯片平台需要解决的问题,也已经不只是「提供多少算力」这么简单了。

AI不缺算力,缺的是「送货速度」

前面我们一直在说「数据搬运」,但眼下AI行业最头疼的问题其实是——内存墙。

打个比方。餐厅换了新设备,厨师的炒菜速度快了不少,可仓库到厨房那段路一直没扩建,导致食材半小时才能凑齐一次。本来厨师十分钟就能搞定一道菜,剩下的时间只能在灶台旁边干着急。

AI芯片现在遇到的问题也差不多。可能大家看起来它是「一个字一个字」往外蹦,但每生成一个 Token,背后都要把海量模型参数和上下文数据重新读一遍。这就导致AI芯片其实没在满负荷运转,时间都花在等数据上了。随着算力涨的越快,这一差距只会被越拉越大。

为了解决这个问题,行业内其实也做过尝试。

一种是HBM。它通过极高的内存带宽,让计算芯片能够更快拿到数据。相当于把餐厅到仓库的那条路从单车道扩成高速公路。另一种是SRAM,让更多数据直接呆在计算单元附近,相当于把货直接搬进厨房,让厨师一步路都不用走。

但这两种方法的缺点也很明显:路修得越宽,需要的走线和引脚就越多,成本自然越来越高,而且数据每跨一次芯片边界,都要额外付一笔功耗和时间的账。至于把内存直接叠在计算旁边的SRAM,这个办法确实一步到位了,但成本巨高的同时还受产能限制,不是谁都部署得起。



高通则给出了第三种解法:既然把数据搬到计算旁边这么贵,那就反过来,把计算搬到数据那边去,官方称这套方案为HBC(High Bandwidth Compute,高带宽计算)。

具体来说,高通会把一部分计算逻辑直接放到内存下面,用3D堆叠和硅通孔把计算单元与LPDDR内存垂直叠在一起。这样一来,一部分原始数据不再需要频繁跨越芯片边界,在靠近内存的位置就能完成处理,最后只把真正需要的结果送出去。

传输的数据少了,芯片带宽和功耗压力自然就降下来了。

按高通公布的数据,HBC的每瓦带宽是HBM的6倍,每瓦容量是SRAM的200倍。既有效提升了速度,也装得下足够大的AI模型。

而且这项技术已经有了明确的产品路线。第一代HBC技术将会在AI250 AI推理加速卡上搭载,预计2027年中出样,单卡有效带宽133TB/s,是上一代AI200的18倍。到了AI300,HBC也将更新到第二代,数据会是AI200的54倍,单卡每瓦内存带宽也比现有GPU架构高4到8倍,2028年出样。



可能很多读者会好奇,2027、2028年才商用的东西,现在就拿出来说有什么意义?

小雷认为意义在方向。HBC讲的「把计算往数据旁边放」,和手机上新平台做的 FlexCache、HPM、共享内存扩容,原理其实差不了太多。数据中心要解决的是降低每一次推理的Token成本,手机则希望缩短智能体每一次理解、决策和执行的时间。场景差着十万八千里,但努力方向是一致的。

下半场的胜负手,可能在内存里

过去几年,手机AI一直在比算力,但到了智能体时代,单纯「算得快」已经不够看了。模型越来越大、上下文越来越长,数据能不能及时送到计算单元手里,正在直接决定AI到底好不好用。

这也是为什么高通在手机端做FlexCache、HPM和共享内存扩容,在数据中心又推出HBC。两边场景完全不同,但解决的其实是同一个问题:让数据少绕路。

目前这一批智能体手机,解决的更多还是「能不能办事」。等新一代平台把缓存、内存和数据搬运效率补上,下一步比拼的就是「办得快不快、顺不顺」。

小雷认为,这可能才是手机AI真正的下半场:算力依然重要,但决定体验差距的重点,正在从算力慢慢转向内存。



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