热点科技 8小时前
从算力底座到个人智能 联想2026云栖大会把混合式AI搬进真实场景
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2026 年 9 月 22 日至 24 日,2026 云栖大会在杭州举行。今年大会将 Agentic AI 放在核心位置,主题也落在了 " 智以致用 " 四个字上。相比继续讨论模型参数和单点能力,现场更常被提起的问题,是 AI 如何进入业务、完成任务,并最终产生可以衡量的价值。

走进联想展区," 混合式 AI,让 AI 成为创新生产力 " 的主题十分醒目。这里没有把 AI PC、服务器或企业方案分开讲故事,而是把个人智能、企业智能和 AI 基础设施放到同一套框架里。从万全异构智算平台 5.0、问天超节点,到擎天 AI、天禧 AI 个人超级智能体 4.0,联想试图呈现的是一条从算力供给、Token 生产与管理,再到企业和个人使用 AI 的完整链路。

  联想亮相 2026 云栖大会

先看底座:AI 时代,算力开始围绕 Token 重新组织

联想展区面积最大、硬件也最集中的区域,是 " 企业智能——万全智算,释放算力的每一分效能 "。现场可以看到服务器、存储、数据网络和超节点等设备,部分机器还直接展示内部结构。对观众来说,这比一串参数更直观:大模型和智能体背后,依然需要一整套计算、网络、存储和散热系统共同工作。

这次联想重点展示了 " 混合词元工厂 "。按照联想的定义,它由 xCloud 联想智能云和智算中心组成,并整合万全异构智算方案、服务器、存储及数据网络能力。换句话说,它关注的不只是 " 有多少算力 ",而是怎样把不同资源组织起来,让 Token 能够持续生产、调用和管理。

承担计算优化和异构资源协同角色的,是万全异构智算平台 5.0。联想给出的信息显示,该平台覆盖预训练、后训练和推理流程,并通过集群训推加速、芯模编译优化等九类差异化技术适配不同规模的算力需求。到了 AI 规模化部署阶段,服务器数量增加并不等于效率线性增长,模型、芯片、网络与集群调度能否配合,反而越来越影响最终的使用成本。

联想企业智能展区展示:万全智算、服务器、存储、数据网络与超节点集群等基础设施能力

超节点、液冷、400G 网络,现场把 " 算力工程 " 摊开来展示

联想超节点集群也是现场的重要看点。联想称,该方案把计算、通信和存储整合成逻辑统一节点,单节点可搭载 40 张 GPU,并强调低时延、易部署和可扩展能力。对于越来越大的模型训练和推理任务来说,节点之间的数据交换速度、部署复杂度以及扩展方式,已经和单卡性能一样值得关注。

联想超节点集群展示

热点科技现场还拍到 ThinkSystem SC750 V4 水冷设备,展签同时陈列 WR5220 G5、ThinkSystem DG7200、NE8780-128QC 等服务器与存储产品。旁边则是 400G RDMA 网络和超节点集群展示。把这些设备放在一起看,更容易理解联想这次展陈的思路:AI 基础设施不是某一台服务器,而是一套需要从计算、互联、存储到散热共同优化的系统。

液冷同样是这一区域无法忽略的关键词。随着 AI 服务器功率密度继续提升,数据中心的散热和能耗压力也随之增加。联想在现场把水冷设备直接拆开展示,与其说是在突出某一个硬件卖点,不如说是在强调高密度智算已经进入系统工程阶段。

联想现场展出的 WR5220 G5、ThinkSystem DG7200、WAS480 G5 与 NE8780-128QC 等服务器和存储设备

算力之后是业务:擎天 AI 要解决 "AI 怎么真正用起来 "

如果说前面的展区回答的是 Token 从哪里来,那么擎天 AI 所在的企业智能区域,更关心 Token 最终用到哪里。现场大屏展示的联想中国混合式 AI 架构中,智算中心、xCloud 联想智能云、智能体工坊、行业智能体方案以及 AI 全周期服务被串在了一起。

其中,智算中心(AIDC)覆盖 AI 数据中心投资、设计、建设和运营等环节;xCloud 联想智能云则围绕 Token 的生产、使用、管理和运营提供支撑,Token Hub 承担词元中枢角色。继续向业务层走,还能看到联想百应、智能体即服务(AaaS)、词元即服务(TaaS)以及面向不同行业的智能体方案。

这部分展陈没有把重点停留在 " 企业也能用大模型 " 上,而是更进一步讨论交付方式。企业真正部署 AI 时,除了模型能力,还会碰到数据、权限、成本、运维和既有系统衔接等问题。把这些环节放进同一套服务体系,才有可能让智能体从演示走进实际工作流。

联想企业智能展区

从企业回到个人:天禧 AI 4.0 开始强调 " 替你办事 "

另一侧的个人智能区域,则把视角从数据中心拉回到用户手边。联想此次展示了天禧 AI 个人超级智能体 4.0 以及多款 AI 终端。与早期 AI 助手更偏向问答不同,天禧 AI 4.0 强调意图理解和任务执行,可以跨应用操控设备、整理文件,并处理多步骤的长程任务。

现场还出现了联想 AI 主机。它被定义为面向智能体常驻运行的 AI 原生边缘设备,可保存本地知识与长期记忆、承载高频任务,并与电脑、手机和平板等设备协同。这个新品类背后的逻辑并不复杂:当智能体从 " 偶尔问一句 " 变成持续工作的数字伙伴,本地算力、个人数据和多设备协同都会变得更加重要。

联想展区将个人智能、企业智能和 AI 基础设施纳入同一套混合式 AI 框架

热点科技洞察:全栈不是终点,关键是把 AI 真正接进工作流

看完整个展区,一个比较明显的变化是,联想这次没有把 "AI" 押在某一款明星产品上。底层是万全智算和混合词元工厂,中间是 xCloud、Token Hub 与擎天 AI,到了用户侧又有天禧 AI 和 AI 终端。过去相对分散的服务器、云、服务与终端,被放进了同一套混合式 AI 框架。

这背后也对应着 AI 行业正在发生的变化。模型能力仍然重要,但当生成式 AI 和智能体开始进入真实业务,企业更关心的往往变成另一组问题:算力怎么用得更充分,Token 成本怎么控制,数据如何安全流动,智能体能不能稳定完成任务。AI 竞争正在从单纯比模型,逐渐延伸到基础设施、工具链、服务和终端协同。

对联想来说,覆盖从基础设施到个人终端的产品线,确实给了它搭建完整链路的条件。但这套全栈体系最终能产生多大价值,仍要回到实际部署中验证——企业是否能降低 AI 使用门槛,Token 效率能否真正提高,智能体又能否在复杂场景里持续完成任务。至少从 2026 云栖大会的现场展示来看,联想给出的路线已经相当明确:先把算力组织起来,再让 AI 进入业务,最后把能力送到每个人手边。

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