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5月23日,鯤鵬昇騰開發者大會2026—昇騰AI4S技術論壇在北京成功舉辦。此次論壇以“算力驅動科學發現”為主題, 九大議題圍繞大模型時代下AI4S智能體應用及生命科學方面的發展展開,匯聚企業、高校、科研院所多位行業專家,分享前沿理念、技術成果與落地案例,全方位探討 AI 賦能科學研究的新方向與新路徑。
華為昇騰計算訓練PDT經理張華樺在開場致辭中從教育、技術兩大方向展開分享,教育上圍繞人才培養、技術創新、交叉學科賦能三個層次,強調要從校園階段夯實自主創新芯片相關人才根基,依托多學科能力構建商業閉環;同時指出AI4S 領域發展需依托昇騰生態協同共建,昇騰深耕底層技術能力,助力各交叉學科創新發展。
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華為昇騰計算訓練PDT經理張華樺
華為昇騰技術專家于璠針對大模型時代下AI4S的發展進行了深入的洞察,判斷當下技術發展呈現兩大趨勢:基礎模型與智能 Agent 雙軌并行,基礎模型融合物理規律、借助圖神經網絡深挖數據關聯,Agent 則賦能自主科研,助力打造跨學科全流程科研閉環。同時依托標桿應用與前沿學術成果,持續驅動開源生態蓬勃發展。
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華為昇騰技術專家于璠
華為昇騰技術專家張玉橙,詳細介紹了昇騰AI4S的整體布局與能力積淀,在生命科學、材料化學、地球科學、電磁仿真等方向,昇騰已孵化出豐富的原生模型與智能 Agent 應用案例。憑借軟硬件深度協同、傳統計算與AI計算配合的通用解決方案,以及超節點在大規模多卡并行任務中的出色表現,昇騰穩步構建核心技術優勢,助力 AI4S 技術不斷突破。
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華為昇騰技術專家張玉橙
昇騰AI4S生態的發展,離不開每一位貢獻者的專業和付出,會上設置了頒獎環節,為優秀團隊頒發了“昇騰AI4S生態貢獻優秀獎”,表彰近一年來昇騰開發者在昇騰AI4S技術創新、技術生態發展中的優異表現。8個優秀貢獻團隊獲得“昇騰AI4S生態貢獻優秀獎”榮譽。
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昇騰AI4S生態貢獻優秀獎頒獎環節
深圳河套學院副院長歐陽萬里作了題為《科學智能體硬的一面》的主題演講,重點介紹了基于昇騰的模型自動適配調優工具,基于多智能體協同技術,構建起模型檢索、環境適配、算子適配、質量評估、性能優化的全流程自動閉環,助力模型跨AI處理器在昇騰平臺實現跑得通、跑得對、跑得快。目前,依托該工具已完成500余個PyTorch模型的快速遷移,357個模型在昇騰平臺上性能超越業界。
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深圳河套學院副院長歐陽萬里
中國科學技術大學陳林江教授作題為《原子比特通用力場模型與靈境造物科研智能體》的報告。團隊自主研發的AtomBit通用機器學習力場模型與靈境造物科研智能體平臺的深度集成,以昇騰算力為底座,實現從科研需求到物質創制的全流程人機協同自動化。陳老師指出,靈境造物旨在連接大模型的發散推理與專屬模型的精準預測,賦能機器人自主發現新知識,探索AI驅動科學研究的新范式。
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中國科學技術大學精準智能化學全國重點實驗室陳林江
上海人工智能實驗室 AI4S 中心負責人白磊發表《智能體科研:科學發現新機遇》的專題演講,介紹團隊提出的引領性Agentic Science(智能體科學)概念,以及通專融合科學智能體系統InternAgents(書生科學發現系統)。團隊AI4S大模型經昇騰軟硬件優化后,深空、風烏大模型的百步平均訓練時長相較開箱,分別下降約60%和29%,材料大模型的強化學習單epoch耗時,在科學計算典型數據集上相較開箱下降約92%,打造了昇騰算力賦能科學智能的完整技術鏈路。
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上海人工智能實驗室AI4S中心負責人白磊
中國科學院自動化研究所研究員張家俊老師作了題為《科學智能體構建與應用》的主體演講,重點介紹了“磐石”基礎大模型3大智能體。磐石·文獻羅盤——科研智能助手;磐石·智能體工廠——多任務科學智能體;磐石·ScienceClaw——通用科學智能體。在算力生態方面, “磐石”科學基礎大模型及相關智能體已成功適配昇騰AI基礎軟硬件平臺,在“磐石”上的后訓練和推理效率持平業界標桿。未來,磐石將在昇騰算力平臺上持續演進,確保軟硬自研自主可控。
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中國科學院自動化研究所研究員張家俊
北京昌平實驗室領銜科學家陳明辰在題為《TorchX研發生態: 藥物分子設計全流程》的演講中,介紹了開源且昇騰原生支持的生物分子AI設計平臺——TorchX科研生態。圍繞結構預測、質量評估與全原子設計三大核心環節,推出了TorchFold、TorchScore和TorchDesign三款工具。TorchFold完整復現了AlphaFold3并兼容官方權重,在抗原抗體復合物預測等復雜場景中超越了AF3。昌平實驗室攜手昇騰AI4S進行了深度優化,以TorchFold為例,利用KernelCat加速,打通了8K超長序列推理能力;以TorchDesign為例,相比初始版本性能提升15倍,推理序列長度提升4倍。
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北京昌平實驗室領銜科學家陳明辰
廣州實驗室AI高級工程師郭東博士在《高親和力納米抗體AI設計方法》演講中,介紹廣實與昇騰合作研發的多模態納米抗體序列大模型編碼器GND(GZlab Nanobody Design),是首個基于超大規模天然納米抗體實驗數據,全量訓練和優化完成的納米抗體序列基礎大模型。在納米抗體結構預測方面,使用性能優化提升的昇騰版本蛋白質折疊模型,相比初始版本序列長度提升67%,推理速度提升100%,實現公開數據集INDI納米抗體序列的全量結構推理。
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廣州實驗室AI高級工程師郭東
北京智源人工智能研究院副院長葉啟威發表《OpenComplex:打通結構、能量與功能的統一模型》主題演講,全面分享了 OpenComplex 全原子生物分子基礎模型的最新進展。在底層工程架構上,針對 OpenComplex 的 Context Parallel 并行策略,團隊創新性地設計了雙軸切分方案,并基于昇騰生態開發了 FloydAttn(PivotAttention) 融合算子,依托昇騰算力,該方案將序列長度突破至 2K 以上,不僅在容量上超越業界水平,其長序列性能更是達到了業界的3倍。
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北京智源人工智能研究院副院長葉啟威
昇騰深耕 AI4S 領域軟硬件協同創新,全面覆蓋多元交叉學科生態。未來我們將持續夯實技術底座、豐富應用場景、深化生態聯動,以軟硬自研能力賦能行業伙伴打造標桿落地應用,攜手各界同仁共建繁榮共生的 AI4S 產業生態。
編輯:博文
指導:辛文
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