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新华三联合生态伙伴优化AI系统效率,推动Token高性价比落地

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2026云栖大会:新华三破AI基础设施系统瓶颈,打造Token极致性价比

2026云栖大会,算力馆2-E01展位上,新华三的展台格外抢镜,这里摆着一台两米多高的整机柜实物。

它的实体装置重量超过3吨,运输时需要专门的防震木柜,一车只能拉两三柜,客户要开着车跟在后面盯完防震措施的全程。到了现场,整机柜要从装卸点推到机位,液冷管接上,卡怼进去——任何一个环节的尺寸偏差,都可能让上亿的研发投入打水漂。



这个深入产业端的细节,反映出AI基础设施竞争正在发生的深层变化:AI算力时代,竞争的基本单位已经从“单品”变成产业链的“体系”之争。

新华三的一份行业测试报告,也揭示了一个现实的情景:万卡集群中数据IO瓶颈导致GPU空等时间占比可达40%以上。资本开支狂飙,但算力使用率低迷。这背后是AI基础设施长期存在的“系统性瓶颈”:算力墙、存储墙、功耗墙。

当前,Token的性价比已经不再由一张卡决定,而是要靠算、网、存、云、安、维六个维度的深度协同。这也是新华三可发挥的价值点。本届云栖大会上,新华三的系列软硬件产品展示以及“打造Token极致性价比”主题论坛,本质上也是对如何提升“系统效率”这个命题的一次回答。



新华三打破系统效率的“三个瓶颈”

当前,AI产业正从比拼模型参数、硬件卡数的粗放发展阶段,加速迈向规模化商用落地的攻坚期。

规模扩容之下,单纯硬件堆叠的边际效益持续递减,训推成本高昂、集群协同效率不足,正成为全行业面临的共同挑战。新华三的选择是,同时切入计算、网络、存储三条线,逐一击破系统效率的三个瓶颈。

打破算力瓶颈:从堆叠GPU到编织系统

本届云栖大会,新华三展示的核心算力产品是UniPoD S80000超节点。

它面向万亿参数模型训练与推理需求,该产品以超高密度、极致互联、全栈优化、多元开放为核心能力,支持从32卡至1024卡灵活部署,并可进一步弹性扩展至16384卡规模,而且兼容国内主流品牌的CPU、GPU、NPU、DPU等异构算力,进一步打破了资源壁垒,可以实现“一云纳百算”。

在新华三特定模型负载测试环境下,通过软硬协同深度优化,UniPoD S80000可以实现训练性能提升70%、推理性能提升3倍,把硬件规模转化为实实在在的Token产出效能。参数背后是新华三集团的工程能力,超节点并非简单的算力堆叠,而是高速互联、供电散热与软件栈优化协同构成的系统工程。

在算力矩阵层面,新华三还集中展示了多款面向不同AI负载的服务器新品。

其中,H3C UniServer R5500 G7 X 面向超大规模AI训练,专为千亿、万亿参数大模型研发与微调打造,采用模块化解耦设计,兼容OCP OAI 2.0开放硬件标准;H3C UniServer R53X0 G7 Ultra定位训推一体异构算力引擎,兼顾小规模训练与高并发推理,适配智算中心、边缘AI、企业级AI平台等多元场景。

打破互联瓶颈:搭建智算网络产品矩阵

在大规模智算集群场景下,网络已成为决定算力规模能否持续扩展、效能能否充分释放的核心变量。

新华三拥有覆盖Scale-Up、Scale-Out及Scale-Across三大场景的完整智算网络产品矩阵。

其中,S9828-128EO单芯片102.4T NPO硅光智算交换机采用光电合封技术,测试环境下,端到端时延降低15%,搭配光链路智能诊断、关键组件可替换设计,有效降低高密度集群运维压力。

此外,面向集群横向扩展,S9828-64FP高密1.6T智算交换机搭载224G SerDes超高速通道,通过VPD垂直供电、风液协同散热等优化,高密部署场景测试下能耗降低20%以上。

针对同城多数据中心协同难题,S12500R-64EP 800G智算DCI交换机依托SRv6协议与自研拥塞控制算法,该方案可实现跨100公里级的无损传输与梯度同步,打破地理边界带来的算力孤岛。



打破数据供给瓶颈:让计算不再等待数据

计算并不总是在“算”,经常是在“等数据”。新华三UniStor X20000系列旗舰产品X20836 AI原生存储,便以全速引擎、多协议互通、XCache推理加速三大核心能力,试图打通从数据准备、模型训练到Token生成的存储链路。

具体来看,X20836 单节点能够提供200GB/s带宽、300万IOPS。全速引擎测试条件下可降低30%GPU等待时长;平台同时支持块、文件、对象、HDFS四协议互通,大幅压缩模型训练前期的数据准备周期;32+2高比例纠删码技术,将存储可用容量提升至94%。

在推理场景上,XCache推理加速引擎实现KV Cache多级缓存卸载,测试环境下首Token时延降低90%,同等算力条件下用户并发数提升10倍。而且,此前,UniStor X20000系列已经登顶MLPerf Storage v2.0 RoCE AI存储解决方案榜首,是全链路Token生产构建坚实的数据底座。



在Token经济的账本里,任何一个环节的效率损耗都将放大整体的成本。事实上,新华三在算力、网络、存储三个环节的全面AI更迭,它的底层逻辑并不是要做一位“全能选手”,而是减少自己参与的每一个环节的效能损耗。

新华三的“联创”朋友圈

系统效率的提升,无法靠一家企业独立完成。新华三在本次大会上的生态叙事,一个关键词便是“联创”——联合开发、联合创造。

在这场主题为“打造Token极致性价比”的论坛开场环节,新华三集团高级副总裁、网络产品线总裁乔剡便指出,智算产业面临的瓶颈无法仅依靠单一硬件迭代破解,唯有通过系统级创新、全栈技术协同与产业链联动,削减全链路资源损耗,方能夯实AI产业长期发展根基。



与互联网头部客户的“联创”

在与互联网头部客户的合作中,新华三的JDM联合研发模式已深度嵌入其核心技术路线图。

过去新华三的角色是“交盒子”——客户提出需求,厂商交付产品,现在在整机柜层面,新华三与客户共同验证,同时打造完整工程体系。

新华三集团高级副总裁、互联网与定制化事业群总裁徐润安表示,整机柜交付背后,原来ICT厂家交的都是“盒子”,做好自己的事就行;现在交付的是端到端的整套系统。



这种整体交付的背后,也是对场地能力的严苛考验。“厂房不能设地下车库,整机柜承重3吨,也无法放在二楼。”徐润安介绍,新华三为此专门选址新建了AI超级工厂,钢结构空厂房,面积约有三个足球场大小,充分满足客户对生产制造环节的要求。

另外,厂验也从过去检查供电和环境,变成全套流程演练,比如整机柜能不能从装卸点推到机位,液冷管能不能接上,滑轨和轨道到底怎么准备等等。新华三集团以客户需求为第一原则,全力配合推进产品效能的提升。

值得注意的是,在夯实基础业务与产品之外,新华三也在“向上游多做一步”。与替代上游不同,新华三的策略是与电源、散热、液冷等上游供应商“联创”——将客户需求前置传导到零部件设计阶段,共同定义技术路线。

结语

今年上半年,紫光股份完成对新华三部分股权收购,持股比例增至87.98%,HPE从股东名单中退出,新华三正式成为一家内资控股企业。这一变化带来的不只影响利润归属,也让新华三更能聚焦于AI基础设施主航道。积极增进与生态伙伴的合作,把系统中的不确定性、低效、高耗能环节,转化为可交付、可量产、高复用的确定性。,

在Token成为AI时代基本计量单位的今天,谁能帮客户把每一块钱的算力投资转化为更多的Token产出,谁就能在下一阶段的竞争中占据有利身位。某种程度上,这既是新华三当前重点发力的方向,也是它与生态伙伴协同攻坚的共同目标。

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