昇腾原生!华为发布准万亿模型Pangu Ultra MoE模型架构和训练细节
昇腾原生!华为发布准万亿模型Pangu Ultra MoE模型架构和训练细节
昇腾原生!华为发布准万亿模型Pangu Ultra MoE模型架构和训练细节封面新闻记者 张越熙(zhāngyuèxī)
5月(yuè)30日(rì),记者了(le)解到,近日华为推出(tuīchū)了参数规模高达7180亿的全新模型——盘古Ultra MoE,这是一个全流程在昇腾AI计算平台上训练的准万亿MoE模型。华为同时发布了盘古Ultra MoE模型架构和训练方法的技术报告,披露了技术细节。
记者了解到(dào),训练超大规模和极高稀疏性的(de) MoE 模型(móxíng)极具挑战,训练过程中的稳定性往往难以保障(bǎozhàng)。针对这一难题,盘古团队在模型架构和训练方法上进行了创新设计,在昇腾平台上实现了准万亿 MoE 模型的全流程训练。
在模型架构上,盘古团队提出Depth-Scaled Sandwich-Norm(DSSN)稳定架构和TinyInit小初始化(chūshǐhuà)的方法(fāngfǎ),在昇腾(téng)平台上实现了超过(chāoguò)18TB数据的长期稳定训练。
在训练方法上,华为团队首次(shǒucì)披露在昇腾CloudMatrix 384超节点(jiédiǎn)上,高效打通大稀疏比(bǐ)MoE强化学习(RL)后训练框架的关键技术,使RL后训练进入超节点集群时代。
此外,近期(jìnqī)发布的盘古Pro MoE大(dà)模型,在参数量仅为720亿,激活160亿参数量的情况下,通过动态激活专家网络的创新(chuàngxīn)设计,实现了以小打大的性能(xìngnéng)。据悉,在业界权威大模型榜单(bǎngdān)SuperCLUE最新公布的2025年5月排行榜上,位居千亿参数量以内大模型排行并列国内第一。
业内人士评论,盘古Ultra MoE和盘古Pro MoE系列模型的发布,意味着国产算力+国产模型的全(quán)流程自主可控(kěkòng)的训练实践被成功(chénggōng)完成。这一突破不仅验证了我国AI底层技术的自主创新能力,更为人工智能产业的长远发展注入(zhùrù)了信心。
封面新闻记者 张越熙(zhāngyuèxī)
5月(yuè)30日(rì),记者了(le)解到,近日华为推出(tuīchū)了参数规模高达7180亿的全新模型——盘古Ultra MoE,这是一个全流程在昇腾AI计算平台上训练的准万亿MoE模型。华为同时发布了盘古Ultra MoE模型架构和训练方法的技术报告,披露了技术细节。
记者了解到(dào),训练超大规模和极高稀疏性的(de) MoE 模型(móxíng)极具挑战,训练过程中的稳定性往往难以保障(bǎozhàng)。针对这一难题,盘古团队在模型架构和训练方法上进行了创新设计,在昇腾平台上实现了准万亿 MoE 模型的全流程训练。
在模型架构上,盘古团队提出Depth-Scaled Sandwich-Norm(DSSN)稳定架构和TinyInit小初始化(chūshǐhuà)的方法(fāngfǎ),在昇腾(téng)平台上实现了超过(chāoguò)18TB数据的长期稳定训练。
在训练方法上,华为团队首次(shǒucì)披露在昇腾CloudMatrix 384超节点(jiédiǎn)上,高效打通大稀疏比(bǐ)MoE强化学习(RL)后训练框架的关键技术,使RL后训练进入超节点集群时代。
此外,近期(jìnqī)发布的盘古Pro MoE大(dà)模型,在参数量仅为720亿,激活160亿参数量的情况下,通过动态激活专家网络的创新(chuàngxīn)设计,实现了以小打大的性能(xìngnéng)。据悉,在业界权威大模型榜单(bǎngdān)SuperCLUE最新公布的2025年5月排行榜上,位居千亿参数量以内大模型排行并列国内第一。
业内人士评论,盘古Ultra MoE和盘古Pro MoE系列模型的发布,意味着国产算力+国产模型的全(quán)流程自主可控(kěkòng)的训练实践被成功(chénggōng)完成。这一突破不仅验证了我国AI底层技术的自主创新能力,更为人工智能产业的长远发展注入(zhùrù)了信心。


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