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被美国疯狂攻击的国家授时中心,到底是个啥?_我的网站

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鸿门宴

被美国疯狂攻击的国家授时中心,到底是个啥?_我的网站

亮剑

一 |     你在看这篇文章的时候是几点?                    你有没有想过,你每天看无数次的,手机右上角、屏幕左下角,手表里的那个时间,它到底是从哪儿来的?                    很多人可能会下意识地觉得,这时间不就是手机运营商给的嘛,或者干脆就是手机自己算的。                   可在一些社交平台上,又会有一些抢票神器、抢票攻略说你的手机时间并不准,需要打开某某软件之类巴拉巴拉的。    2026世界人工智能大会(WAIC)期间,摩尔线程披露,一款236B参数的MoE模型基于国产万卡级集群训练,一款具身智能大脑模型,基于国产千卡集群训练,此外,北京大学EvoPhys团队首个全球5D世界模型EvoPhys-World的全栈原生训练,全程由MUSA软件栈提供底层支撑。                             那问题来了,哪里的时间才是准的?                    省流版总结一下就是,咱们全中国十几亿人用的这个统一、精准的北京时间,它的唯一源头并不在北京,而是在陕西省西安市的国家授时中心。         其中,MoE-236B模型基于25T+语料,在摩尔线程国产万卡级集群上从零起步完成预训练到长窗口训练的全流程,有效训练时长占比超过90%。                   但万万没想到,就这么个看起来人畜无害的时间管理大师,居然还遭到了美国持续近两年的网络攻击。

二 |                    它们不仅对国家授时中心多个内部网络系统实施高烈度网攻,甚至还企图横向渗透至高精度地基授时系统,预置瘫痪破坏能力。         “高精度”是摩尔线程反复强调的能力,摩尔线程高级副总裁董龙飞提到,它指的不是单次计算的数值精度,而是模型在不同GPU平台间迁移训练时的结果对齐能力,即相同模型架构、训练数据、超参数下,能否获得稳定、可比的训练结果。         摩尔线程给出的具体数据是,在DeepSeek一类MoE模型上,与国际主流GPU做对比训练,前3万步的平均相对误差控制在万分之六以内。                   这就让人纳闷了,美国人为啥要费这么大劲,去攻击咱们一个时间管理局?难道是怕我们上班迟到吗?                    我一研究才发现,统一、精准的时间简直就是整个社会的底层基建,控制了它甚至就等于捏住了整个社会的脉搏,借着这个机会,咱也和大家简单聊聊北京时间是怎么个事儿。                   大家都知道,一天就是地球自转一圈。摩尔线程还以500B至5T不等规模的数据做过多轮实验,称基于相同卡数、模型配置和训练流程,摩尔线程平台训练所得模型在下游Benchmark评测中的得分与参考平台基本一致,部分指标更高。                   所以,我们对时间的认知基本都是基于世界时,那再把这一天等分为86400份,每份就是所谓的一秒。         摩尔线程与北京大学EvoPhys团队合作训练的5D世界模型EvoPhys-World,基于MTT S5000完成全栈原生训练,在WorldScore“世界生成”维度连续37天排名第一,该项目获得摩尔线程“灯塔计划”支持,这是国内第一次由中国科学家在中国算力设备上完成的原创世界模型工作,也是“国芯训国模”的一个分水岭。                   可慢慢地,大家发现地球自转好像看状态的,有时候时间长有时候时间短。                   这是因为地球会有潮汐现象、有地核运动等等因素,自转速度不断变化。                   总体来说地球的每天都在变长,但在某些地质时期,它也会出现短期的加速,比如在过去2万年,每天大概变短0.6毫秒。                   当然,也有一些特殊因素会让地球转得更快,比如2011年日本8.9级的大地震,就直接让地球自转速度加快了1.8微秒。         此外,北京智源研究院的RoboBrain 2.5具身大脑模型,基于FlagOS-Robo框架,依托摩尔线程MTT S5000千卡智算集群,双方成功完成RoboBrain 2.5的全流程训练。

三 |                    2022年6月29日,地球创造了有纪录以来最短的一天                    但说实在的,这一点点时间的变化对你我来说,其实没啥感觉,有些事该快还是慢不了一点儿。

四 |                    后面,科学家们发现,相比地球独自起舞的不稳定性,好像加入太阳双人起舞就规律得多。首次验证了国产算力集群在具身智能大模型训练中的高可用性与效率。                   于是在1956年,3秒的定义就被改成了地球公转一周时间的3/31556925.9747。         摩尔线程创始人、董事长兼首席执行官张建中将AI产业按功能拆分为三类“工厂”:模型训练工厂、词元生产工厂、智能体生产工厂。三者共用同一套全功能GPU架构,这也是摩尔线程与专用芯片路线(ASIC)厂商的核心分野。                   但这种时间误差对于一些高精尖领域,比如航空航天、卫星导航似乎还是不够用。         词元生产工厂方向,摩尔线程重点展示了基于MTT S5000的PD分离异构推理方案,将算力需求大的Prefill(预填充)计算放在S5000上,将带宽需求高的Decode(生成)计算放在国际主流GPU上,两者异构分池部署。                   像卫星定位,每一颗卫星都在不断发射包含位置和时间的无线电信号,精确度高达一米以内和十亿分之一秒。即使误差只有0.1秒,再乘以光速,卫星定位就会差之千里。         张建中在演讲中给出的数据是,异构组合后整体吞吐量较原有方案提升近2倍,并给出算式,“3台S5000+2台国际主流GPU≈9台国际主流GPU”。

五 | 董龙飞补充表示,这类异构方案的性能比任何同构方案都要高50%以上,其中很大一部分收益来自KV Cache的调度优化,在类似OpenClaw这样反复调用本机命令行工具的场景下,缓存命中率可达90%,相当于节省90%的算力。         据悉,过去一年,国产大模型发布后到完成硬件适配的周期已从“数月”压缩到“发布即适配”(Day 0适配),部分大模型厂商现在会在模型规划部署阶段就与摩尔线程同步“共研”,而不是等模型发布后才启动适配工作。                   于是,就出现了国际原子时计时。                   前面说的地球这种憨大个对时间的把控不稳定,那是不是小小的才更精准呢?                    你还别说,还真是这样。         在具身智能方面,早期VLA/VLM类模型参数在5B至14B之间,主要部署于端侧;当前的世界模型路线不再依赖语言输入,直接处理物理世界,参数跨度更大,实现高质量具身控制大致需要10亿参数级别模型在端侧运行,同时配合千亿级(1000B)及以上模型在云端协同。                   比如现在1秒的定义就是铯-133原子在基态的两个超精细能级之间跃迁时所辐射电磁波周期的9192631770倍所持续的时间。                   而建立在这基础上的就是搭建在铯元素基础上的高精度原子钟,并从1958年1月1日0点0分0秒作为原子时的计时起点。摩尔线程正基于自有万卡级集群持续进行万亿参数模型的训练验证,但未公布具体进展和时间表。         提及算力供应话题,董龙飞表示,中国的算力建设是面向未来十至二十年的基础设施投入,短期供不应求属于正常现象,以铁路、高速公路等基建类比,中国GPU或算力企业远未发展到“供过于求”的地步。(本文作者 | 张帅,编辑 | 杨林)          更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App。                   基于世界时和原子时的基础,我们常人就用上了一个新标准,叫协调世界时。                   平常的时候呢,它就用原子时保证精度,但到了原子时和世界时误差达到了0.9秒的时候,那就人为地给时间+1s,也就是经常在网上听说的闰秒。                   目前,国际上将最迟不晚于2035年取消引入闰秒                    而国家授时中心,主要就是存放原子钟以及相关设备,充分精准厘定时间的所在,不仅如此,这个时间还得准确无误地发给所有人。                   目前,国家授时中心主要分两大类授时方式:地基授时和天基授时。

六 |                    顾名思义,地基授时就是通过地面设施发播时间信号,如同遍布大地的“标准时钟”广播站。                   比如可以通过短波电台发送无线电波,这些信号再通过天波和地波传输,基本可以做到毫秒级覆盖全国疆域。                   同时,也可以利用长波电台,做到微秒级覆盖到全国近海海域。                             当然了,如果你家有一个电波钟或者电波表,还可以利用国家授时中心的低频时码授时,电波钟、电波表们可以接收这种信号,自动进行时间校对,精度可以达到30万年误差不超过1秒。                   还有类似电话、电视、网络授时等地基授时方式。                   不过目前最流行的是天基授时方式,也就是卫星授时。

七 |                    各种导航地图靠的是GNSS系统(全球导航卫星系统),像是美国的GPS、中国的北斗(BDS)、欧洲的伽利略,都属于GNSS系统。                   而GNSS系统除了定位和导航之外,还承担着授时的功能。                   在每一颗GNSS卫星上,都配备了原子钟。

八 | 这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。                   而地面接收机通过接收至少四颗卫星的信号,解算出信号从卫星到接收机所花费的精确时间,再结合卫星的位置信息,不仅能确定自身的位置,同时也能将自身的时间与卫星上的标准时间进行同步,从而实现高精度的授时。                   你可别以为搞这么复杂的授时,只是单纯想让大家伙每天掌握精准的上班时间。                   其实这种精度的时间,更多是为了航空航天、电力、金融、通信、交通以及国防军事等领域服务。                             举个金融上常见的例子,众所周知,金融交易所遵循“价格优先、时间优先”的原则,如果两个人出价相同,谁快就先成交。                   如果时间信号不准确,比如江江我想在10点整买差评的股票,而我的系统时间也很精准,那就能在10点准时买进。                   而小黑胖也在同一时刻,想买差评的股票,可他的时间不准,尽管他在他的10点整下了单,可订单实际到达交易所的时间已经是10:01了。                   那么,最终就是我买成功了,小黑胖买失败了。                   可这两个订单在各自系统里的时间戳看起来,的确是小黑胖更快,这就有点说不清了。                   而一旦有某家公司,能够利用技术影响到交易所的系统时间,岂不是可以利用这个漏洞疯狂吸金。                   所以,这也是为什么欧盟和美国都有相关的要求,比如欧盟的交易场所和投资公司,系统时间必须与世界标准时间同步,精度甚至要求达到100微秒以内。                   类似的,美国金融业监管局,也要求与美国国家标准与技术研究院(NIST)的时间保持同步,精度要求保持在亚秒级。                   而如果这样的事情,发生在某些需要精确时间协同的军事行动中,就能够被用来干扰对方的指挥和通信系统,制造混乱,从而取得战场上的主动权。                   这恐怕就是现实意义上的“掌控时间”的力量。                   所以,我国才特别重视保护国家授时中心,要知道,在上个世纪,国家授时中心一直是代号326的保密部门,甚至原子钟等一系列设备、部门都是以抗核打击为目标的地底。                   经过这么一说,你是不是觉得,“时间”这个我们每天都在用、却很少去想的东西,一下子变得具体、甚至有点性命攸关了?                    它就像空气和水一样,平时感觉不到它的存在,可一旦出问题,我们整个社会系统就可能窒息。

九 |                    幸运的是,在这场看不见的“时间战争”里,我们并非毫无防备。                   当敌人在虚拟世界中发动攻击时,我们也有着自己的“时空管理局”,他们守护的不仅是精准到纳秒的信号,更是我们整个现代社会赖以运转的脉搏。

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Published on:06:56:27


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