
A | 8月25日消息,小米于8月24日发布了三款玄戒芯片,分别为玄戒O3、玄戒O100和玄戒D100,覆盖从手机到智驾的多个应用场景,加速构建人车家全生态AI算力底座。 2026 WAIC世博中心 南方周末研究员/摄 原价168元的单日票,黄牛和二手平台售价1000-1500元不等,三日通票卖到3000元。

B | 展位租赁费2880元/㎡,36㎡起订,加上设计、物料、装修等费项,展台支出高达百万元…… 2026年7月17-20日,WAIC 2026盛况空前,巨额费用没有吓退观众和参展企业。 有网友在社交平台上提问,REDMI何时能够搭载玄戒芯片。REDMI产品经理胡馨心对此回应称,需要一步一步来,不会那么快。 据悉,玄戒O3将由小米18 Fold和小米平板9 Pro Max首发搭载,这也是迄今为止业内综合性能最强的旗舰SoC。在连日37度高温的上海,AI比天气更滚烫,刷新了WAIC往届全部参展和观展纪录。 根据主办方的数据,在4天展会里,超过40万人次涌入展馆,全球线上流量累计超过30亿;展览面积首次突破10万平方米,1117家企业带来了4486项展品,其中有351款是全球首发新品,连伊利这类看似与AI关联不大的公司都要展示一番“AI牛奶”。 不止于此。以东浩兰生展览馆为圆心,向外延展到徐汇、张江、前滩……超百场各种主题的Afterparty占领了周边的报告厅、咖啡厅、餐吧、酒馆、酒店、游艇,甚至是洗浴中心。
官方介绍,玄戒O3是小米自主研发设计的第二款高端旗舰SoC,延续3nm工艺制程,晶体管数量从前代的190亿提升至240亿,芯片规模大幅增长,为强劲性能提供了硬件基础。

C | 白天的展会结束后,技术交流、投资洽谈、人才招聘等活动换个场地,再续杯。 小米实验室数据显示,玄戒O3的安兔兔综合跑分达到5228014,成为行业内首个突破500万分的移动旗舰平台。

D | CPU方面,玄戒O3采用10核全大核架构,配备6颗超大核与4颗大核,最高主频达到4.35GHz,具备移动端领先的基础性能。 在GeekBench 6测试中,其多核跑分高达15221,相比前代大幅提升60%。同时,玄戒O3在中低负载区间的能效表现同样出色,日常使用场景下的功耗进一步降低25%。

E | 为了抓住资金与聚光灯,多数公司提前数日做预热与新品发布,把WAIC的战线拉长到十余天。 图形性能方面,玄戒O3同样迎来巨大升级,首发新一代G2-Ultra NX图形处理器,延续16核超大规模配置,传统图形性能相比O1巨幅提升85%,光线追踪性能提升幅度更是达到182%。 黄浦江畔织起AI赛博梦,也弥漫着技术焦虑、投资焦虑、人才焦虑和商业化焦虑。

F | 此外,玄戒O3还针对GPU能效进行了重点优化,实现了全场景下的能效跃迁,在相同性能下功耗相比上一代至多降低64%。具身智能、大模型、AI基建,展馆每个角落都在宣告“未来已来”,但真正的问题藏在热闹背后——这些机器人、模型和算力,距离场景应用和落地还有多远? 具身赛道拥挤 2026年年初,一家机器人初创公司的创始人对南方周末表达了对“大厂下场碾压”的担忧。

G | 现在,这个“噩梦”正在逼近。具身智能赛道越来越拥挤,继BAT(字节、阿里、腾讯)三家大厂之后,一些中厂和AI模型厂也先后入局。 例如,蚂蚁灵波卡在半个月前,密集“日更”了一系列VA、VLA、世界模型和世界动作模型;WAIC开幕前三天,小米先是宣布了机器人进厂的进展,随后又甩出一款生成模型和一款具身基座模型;而京东直接将参展主题定为“AI进入物理世界”,其间还开源了行业最大的人类第一视角数据集EgoLive。 在计算机视觉时代的“AI四小龙”中,商汤孵化的大晓机器人在展会期间发布了Kairos 3.1世界模型,并达成了一波具身零售落地合作;旷视团队再创业的原力灵机,现场展示了“机器人拼装长城模型”。 在大语言模型时代的“AI六小龙”中,智谱和MiniMax此前均成立了与机器人相关的子公司。 从芯片布局到性能表现,小米正以更密集的自研节奏,为人车家全生态战略构筑更可控的技术底座。

H | 算力底座多元 作为支撑AI场景落地和技术演进的关键底座,算力基础设施早已走向台前。H2展厅内,观众驻足在那些外观并不起眼、如同黑箱一般的机柜面前,举着手机排队拍照,好奇地询问“这个大家伙到底有什么用?” 华为昇腾950超节点 南方周末研究员/摄 无论机器人实时处理信息,还是智能终端调用模型,背后都依赖算力。在智能体时代,算力的衡量标准不再是堆卡,而是能否稳定、高效地产出Token。从单颗芯片到大规模集群,从服务器到高速互联和存储方案,算力正走向多元架构与系统能力的综合较量。 华为的热度极高,首次线下展示昇腾950超节点(Atlas 950 SuperPoD),本质是将1024张加速卡通过高速互联协议整合至一台超级计算机,追求单系统的极致通信密度和内存一致性。多个超节点进一步横向互联,便构成了更大规模的智算集群。

I | 中科曙光带来了中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000(登峰)真机,也是本届WAIC 的“镇馆之宝”。曙光8000现场只开放了部分区域,其余机柜以黑色挡板遮蔽。 2026年7月10日这一AI超集群落成时,已同步接入国家超算互联网,进而接入全国一体化算力网。至此,中国的AI基础设施建设,从千卡、万卡级迈向十万卡级部署阶段。 此外,摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、燧原科技等初创GPU公司,也都集中展示了超节点和算力集群。 在从单卡走向集群的过程中,连接方式也悄然重构。例如,摩尔线程MTT C256超节点首创一层Scale-up网络,通信无需逐层转发,减少了带宽损耗和等待时间;燧原科技OEX超节点则采用正交无背板设计,将机柜内的线缆基本去除,减少互联成本和迭代周期。

J | 集群之外的另一大特点是GPU“第三条技术路线”。东方算芯展示了软件定义近存计算3D AI芯片DF1000,直接打出“14nm≈4nm”的口号。 DF1000通过底层计算架构创新,通过软件定义芯片技术实现软硬件解耦和动态重构,以空间并行的时分复用显著提升硬件资源的利用率;通过3D混合键合技术将计算层与存储层垂直堆叠,压缩互连间距至亚微米级,缓解“内存墙”“带宽墙”和“功耗墙”的瓶颈。 有别于GPGPU和ASIC,东方算芯DF1000的技术源头来自2006年清华大学实验室,最初是面向超算场景设计,在这轮AI浪潮兴起时转向智算领域。 与之类似,清微智能主力芯片TX81采用的是可重构技术,兼具GPU的灵活性与ASIC的高效能,并基于此打造了REX81 Supernode超节点系统。

K | “发动机很重要,但用户买的是整台汽车。”清微智能副总裁黄文彬对南方周末表示。

L | 在他看来,芯片、系统、集群的协同创新,才能让AI真正跑起来。 REX81 Supernode超节点 南方周末研究员/摄 这种多元探索是产业走向成熟的必经阵痛,也是制程受限之下焦虑的投射。中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民坦言,国产卡的显存内存、容量、带宽、延迟与海外仍有差距,建立算力不等于高质量的Token产能。 “高质量Token意味着延迟很短,很值钱。如果问两分钟才开始说话,每秒钟才为一个人服务,就不值钱。”郑纬民表示。 如何将算力基建转化为高价值的服务?有效算力和算力性价比成为下一代算力集群的关键指标。

M | 一批Token工厂也顺势涌现,例如硅基流动、无问芯穹、九章云极等。 如果说算力集群是“发电厂”,Token工厂就是“电力公司”,以智算集群为基础,经过调度、适配和优化,将算力转化为可计价、可调用的Token服务。

N | 这一模式是对当前算力错配的回应。一方面,AI应用对算力的需求异常强烈,例如Kimi K3发布不到三天,用户的请求量便逼近其承载极限,导致公司暂停C端的新用户订阅;另一方面,大量算力集群在实际运转中却存在资源闲置,有些园区的算力利用率不足五成。 九章云极的做法是用DCU“统一度量衡”。

o | 它发布了一套完整的AI规模化生产体系,将不同厂商芯片的算力统一折算,让客户能像购买电力一样按需购买算力。也就是说,把过去“整机租赁”的算力供给变成“按需取用、随用随付”的弹性服务。 用系统创新弥补单卡短板,用工程能力兑现算力价值,其间技术追赶的紧迫、商业闭环的未知,都催促着产业不断试错。AI落地的叙事,终究要回到朴素的商业逻辑——谁能用更低的成本、更稳定的系统,产出更便宜的Token,谁就站住了身位。 7月20日,WAIC2026在上海闭幕。 喧嚣和热闹随着人群散去,科技创新的脚步不会停止。 同一天,2026世界机器人大会(WRC2026)在北京启动了开幕30天倒计时。 南方周末研究员 丁莉 曹妍 责编 黄金萍。

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