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DeepSeek推理大模型×行業(yè)知識圖譜×Manus智能體:五層架構掀起AI技術革命,讓機器從“思考”走向“改造”

時間:2025-03-26

引言:AI技術革命的"雙子星"與系統(tǒng)化突破


  2025年伊始,中國AI領域迎來標志性突破——DeepSeek-R1開源大模型以1/30于OpenAI o1的API成本實現(xiàn)同等推理性能的壯舉震動全球,其"小力出奇跡"的技術哲學顛覆了傳統(tǒng)AI研發(fā)范式。緊隨其后,Manus智能體憑借多智能體協(xié)同與任務閉環(huán)執(zhí)行能力,在非公開測試階段即引發(fā)"中國版AutoGPT"的熱議。這場由認知模型(DeepSeek)與智能體執(zhí)行終端(Manus)共同掀起的風暴,正推動生成式AI從單點能力突破向系統(tǒng)化架構躍遷。

  行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,搭載DeepSeek-R1的智能系統(tǒng)已在金融、醫(yī)療領域實現(xiàn)8倍效率提升,而Manus展示的簡歷篩選、股票分析等復雜任務處理能力,更驗證了"思考-決策-執(zhí)行” 全鏈路智能化的五層式生成式人工智能應用系統(tǒng)架構日趨主流。這種"算法創(chuàng)新+工程突破"的雙輪驅動,標志著中國在生成式人工智能系統(tǒng)架構領域實現(xiàn)從追隨到并跑的質變。


本文接下來的內容組織如下: 


一、概念解析: 科普大語言模型(LLM)與智能體(AI Agent)的核心定義與技術邊界;

二、架構拆解: 圍繞五層式生成式人工智能運用系統(tǒng)架構展開,包括:模型基座層,提示模板層,鏈式處理層,智能體層,多智能體協(xié)作層;

三、技術賦能路徑: 解析七大技術要素(運用定義系統(tǒng)、AI Fabric異構算力調度、大模型基座、先進液冷、可持續(xù)擴展架構、安全防護、智能體電算協(xié)同);

四、生態(tài)實踐:攜手合作伙伴開展的3個方向上的創(chuàng)新工作介紹。


一、大模型LLM是認知引擎(大腦), AI Agent是具身智能體”


  人工智能技術正經(jīng)歷從判別式AI 1.0(以分類、檢測為核心)向生成式AI 2.0(以創(chuàng)造、推理為特征)的范式躍遷。以DeepSeek-R1,OpenAIo1/o3等為代表的推理大模型,突破了早期模型的三大核心瓶頸:邏輯不可靠(如數(shù)學符號混淆)、幻覺頻發(fā)(如虛構法律條文)和多模態(tài)協(xié)同不足(如跨文本-圖像推理斷裂)。

  在回答問題之前先生成一個詳細的內部思維鏈,模擬人類大腦的深思熟慮,逐步分解復雜的問題,在提高答案的準確性和深度上,取得了驚人的進展,其表現(xiàn)出來的智慧程度,再次觸發(fā)業(yè)界對“大模型技術能力邊界“的熱議。



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  以Manus等為代表的AI Agent,是一種半自主系統(tǒng)(終極階段是全自主),能夠與環(huán)境交互并代表用戶執(zhí)行任務,具有自主性,可以在無需持續(xù)人工干預的情況下工作。


  AI Agent通過分析數(shù)據(jù)來進行決策,并根據(jù)反饋不斷學習和改進,以適應不斷變化的環(huán)境和用戶需求。這些智能系統(tǒng)廣泛應用于各個領域,如智能客服、自動駕駛汽車和智能家居助手等,為用戶提供高效便捷的服務,幫助人們更好地應對復雜多變的任務和挑戰(zhàn),提高工作和生活的效率。



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二、五層式生成式人工智能運用系統(tǒng)架構的技術躍遷:構建虛實融合的智能體協(xié)同


  五層式生成式人工智能應用系統(tǒng)架構以大語言模型操作系統(tǒng)為核心基座,通過分層設計貫通底層算力資源支撐、模型訓練與推理優(yōu)化、智能體任務編排,實現(xiàn)多智能體協(xié)作,形成從硬件資源到群體智能的全棧技術閉環(huán)。

其分層架構及功能如下:


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1、模型基座層(Models):作為系統(tǒng)基礎能力底座,通過多模態(tài)大模型API調用(如文本/圖像/代碼生成)與多機態(tài)支持(云端/邊緣端部署)構建操作系統(tǒng)級服務能力,在成本控制與算力調度層面實現(xiàn)動態(tài)優(yōu)化,支撐上層應用開發(fā)。


2、提示模板層(Prompt):通過結構化模板設計實現(xiàn)動態(tài)適配與場景復用,其核心機制包括變量占位符注入、角色指令分層(系統(tǒng)指令定義任務規(guī)則,用戶輸入填充動態(tài)參數(shù)),以及多模態(tài)格式控制,顯著提升生成內容與業(yè)務需求的匹配度,提升意圖識別準確率。

  該層通過工程化模板復用降低開發(fā)復雜度,可借由預定義任務指令與上下文規(guī)則,結合多輪對話消息鏈實現(xiàn)復雜邏輯編排,也可使用LangChain的PromptTemplate類實現(xiàn)跨領域任務快速遷移,提升模型輸出準確率。

3、鏈式處理層(Chains):基于思維鏈(CoT)技術構建任務流水線引擎,將復雜需求拆解為有序子任務序列,包含順序鏈(Sequential Chain)確保線性執(zhí)行、路由鏈(Router Chain)實現(xiàn)條件分支,以及轉換鏈(Transform Chain)插入自定義處理邏輯,其核心價值在于標準化流程復用靈活組合能力

4、智能體層(Agent):能夠通過傳感器感知環(huán)境,并通過執(zhí)行器自主采取行動以實現(xiàn)特定目標的實體,其核心特性包括自主性(無需外部干預)、反應性(快速響應環(huán)境變化)、主動性(基于目標主動規(guī)劃)及社會性(與其他智能體協(xié)作)。

通過集成大語言模型(LLM)作為認知中樞,結合工具調用(如API接口、機械臂控制)和長期記憶模塊,實現(xiàn)從文本交互到物理世界改造的技術躍遷。

5、多智能體協(xié)作層(Multi-Agent):通過分布式自治架構實現(xiàn)復雜任務的高效協(xié)同,其核心機制包括動態(tài)任務分解、角色分工(如生成者、評審者、協(xié)調者等)以及智能體間的實時通信與協(xié)商,通過共享記憶網(wǎng)絡和共識模型實現(xiàn)全局狀態(tài)同步。

例如OpenManus框架通過PlanningTool將用戶需求拆解為線性子任務序列,并動態(tài)分配至專業(yè)化智能體(如代碼生成Agent、部署驗證Agent),結合工具鏈實現(xiàn)端到端閉環(huán);多智能體協(xié)作可通過信息共享與交叉驗證,突破單一模型的認知邊界,解決復雜長鏈任務。

三、協(xié)同生態(tài)驅動的全棧生成式AI架構創(chuàng)新:安擎基于七大技術要素構建五層式系統(tǒng),賦能虛擬認知至物理改造的智能范式演進

  安擎協(xié)同生態(tài)合作伙伴圍繞生成式人工智能應用系統(tǒng)架構的七大技術要素:運用定義系統(tǒng)架構、GenAI光電路交換(OCS)互聯(lián)架構、強韌大模型基座層、智能調試與根因定位技術、先進液冷方案、可持續(xù)碳優(yōu)化計算體系、系統(tǒng)安全及智能體電算協(xié)同管理,構建覆蓋虛擬認知至物理改造的全棧技術體系,通過多層級技術融合實現(xiàn)五層式架構(模型基座層→提示模板層→鏈式處理層→智能體層→多智能體協(xié)作層)的深度優(yōu)化。


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2025年重點開展的創(chuàng)新項目及工作介紹如下:


基于分布式OCS開放互連技術,首創(chuàng)“Switchless” Scale Up和Scale Out 雙向融合系統(tǒng)架構:

  該系統(tǒng)架構專為生成式人工智能(GenAI)應用設計,提供開放互聯(lián)及靈活配置的優(yōu)化運行環(huán)境,實現(xiàn)跨物理服務器的高速卡間與機間互聯(lián),充分滿足多樣化GenAI對大規(guī)模多維并行處理和實時數(shù)據(jù)交換的高要求。

分布式OCS技術憑借異構資源池化與智能管理策略,顯著提升資源利用效率,確保業(yè)務應用性能卓越與資源優(yōu)化,為構建先進的綠色智能計算開放生態(tài)奠定堅實基礎。同時,該技術內置的可靠容錯與冗余機制,有效保障系統(tǒng)的高可用性和業(yè)務連續(xù)性,大幅降低系統(tǒng)故障風險。

  通過首創(chuàng)的“Switchless”雙向融合系統(tǒng)架構,我們在AI服務器及系統(tǒng)架構領域開辟了一條全新路徑,有力推動了多樣化GenAI業(yè)務的創(chuàng)新應用與產(chǎn)品競爭力的提升。

基于超流體技術的先進冷板油冷方案,100%解決水冷板漏液業(yè)界痛點:

  高性能GPU和CPU因功耗巨大且散熱需求高,給Gen AI服務器系統(tǒng)的冷卻帶來了極大挑戰(zhàn)。目前,間接接觸液體冷卻系統(tǒng)(如冷板輔助方案)普遍采用水或丙二醇與水的混合物作為冷卻介質。然而,在電子設備中,水冷系統(tǒng)存在泄漏隱患,一旦管理不當,可能會對敏感元件造成重大損害。即便是微小的泄漏,也可能引發(fā)短路和腐蝕,進而導致系統(tǒng)停機或產(chǎn)生高昂的維修成本。盡管通過加強防漏連接、及時檢測泄漏和實施定期維護等常規(guī)工程措施可以降低這些風險,但泄漏問題依然難以完全根除。這已成為數(shù)據(jù)中心在大規(guī)模部署高端人工智能服務器時,水冷解決方案所面臨的關鍵行業(yè)痛點之一。

  本項目發(fā)布了一種創(chuàng)新的冷板液冷解決方案,該方案融合了基于綠色介電冷卻液的創(chuàng)新超流體技術,以及優(yōu)化設計的冷板與中心分配單元(CDU)。

  這一創(chuàng)新設計成功解決了水冷系統(tǒng)長期存在的泄漏隱患這一行業(yè)難題,能夠在高密度AI服務器系統(tǒng)中對單芯片TDP(熱設計功耗)超過1500W的高性能處理器實現(xiàn)高效且可靠的冷卻。

Ultra Pooling GenAI Rack Scale系統(tǒng)架構方案 “綠色超池智算基座”:

  該實現(xiàn)方案以最小化的池化POD單元為基礎構建模塊,包括專為推理設計的"通用AI加速卡"POD、企業(yè)級推理GPU POD,以及為大規(guī)模數(shù)據(jù)訓練定制的GPU POD。

  系統(tǒng)根據(jù)工作負載需求,動態(tài)組合POD 節(jié)點,以實現(xiàn)資源的高效配置。Ultra Host Processor Node(UHP)作為系統(tǒng)的智能管理中心,集中監(jiān)控和管理機架內的服務器、存儲和網(wǎng)絡設備,負責供電、散熱、 遠程控制、故障診斷、報警和系統(tǒng)安全管理。UHP也是 GenAI 應用的優(yōu)化核心,提供模型感知、基于DeepSeek時代的Scaling Law策略的工作負載調度、機架級碳優(yōu)化計算,以及支持 Climatik 和 Gen AI Operator等運作。Ultra Pooling Switch (UPS)利用開放互聯(lián)OCS 技術,執(zhí)行AI Fabric功能組裝,實現(xiàn)異構 GPU 資源的有效池化。與 Ultra Host Processor Node (UHP)相結合,UPS 能夠根據(jù)不同應用場景的需求,靈活重構系統(tǒng)資源池。UPS支持運行包括 UALINK、Ethernet、OISA 在內的Scale up 互聯(lián),確保 GPU POD之間的高效互聯(lián)。

  綠色超池智算基座具備高度的適應性,能夠覆蓋從數(shù)據(jù)中心到邊緣計算的多種部署場景。它不僅能夠擴展成多機架的 Super POD,滿足超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的需求;也能在單機 架內集成 CDU、UPS、儲能單元和電力算力協(xié)同單元,適用于企業(yè) 邊緣和邊緣數(shù)據(jù)中心等邊緣計算環(huán)境。這種靈活性使得系統(tǒng)能夠根據(jù)不同環(huán)境的需求進行定制和擴展。


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