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序言
算力,又可被称为计算力,即处理数据的能力。随着数字技术与数字经济的发
展,全球数据总量呈现爆发式的增长,推动了算力需求和要求的不断升级。人类社会
已朝着智能化和数字化方向迈进,计算资源进入供不应求的阶段,算力的重要性也因
此被提到一个前所未有的高度。
算力在推动经济发展方面发挥着巨大作用。2025 年,超过 40% 的全球经济将由
数字经济带动,接近一半的经济增长都与数据有关。如果数据是数字经济时代的核心
生产要素,那么数据的底座之下,算力承担了核心生产力的角色。算力为数字经济的
增长带来新的引擎。另一方面,算力构建了科技进步的正循环。算力为医药、材料、
生物和能源等学科提供了研究基础设施,而新兴技术的发展将进一步推动算力提升。
当下,计算性能的提升面临来自多个维度的挑战,算力发展已经进入瓶颈期。从
硬件层面来看,随着硅基芯片制程趋近极限、“内存墙”、“功耗墙”问题的凸显,
CPU、GPU 等计算平台性能提升乏力,摩尔定律正在逐渐失效。从网络层面来看,算
力节点通过网络灵活高效调配计算资源的能力仍存在不足、数据传输的损耗与开销过
大,算力资源不能得到有效的利用。从性价比层面来看,算力相关软硬件设施的投入
与回报不成正比,计算领域亟需延续摩尔定律的高性价比方案。
先进计算技术指代一切从计算理论、计算架构、计算系统等层面有效提升现有算
力规模、降低算力成本、提高算力利用效率的创新性技术。为了解决上述难题,打破
算力危机,先进计算技术主要关注两个重点方向:对于单个计算节点性能的提升,以
量子芯片、类脑芯片为代表的非冯诺依曼架构芯片的出现为计算硬件变革带来了曙光;
对于算力系统的高效利用,芯片层面与数据中心层面的多元异构计算将伴随云边端一
体化趋势,构建随时随地、随需随形的全新计算体系。
算力是多领域多技术融合的载体,人类对于算力的追求没有止境。未来,随着先
进计算技术的不断发展,计算的效能与能效都将迎来全新的突破,算力体系将得到颠
覆性地变革。在先进计算技术的支撑下,更多智慧化、智能化的应用将会涌现,绿色
低碳、开放开源的算力也将成为不可逆转的趋势。
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