Новый прорыв китайских чипов: путь ИИ-инноваций на основе открытой архитектуры RISC-V
По итогам Всемирного ИИ-форума (WAIC) 2026 в Китае масштабно представлены комплексные ИИ-серверы на базе китайских разработок на архитектуры RISC-V, включая сервер Lenovo Wentian WR5219 G5 с процессором LanXin LX500. Это означает переход отрасли от концепт-демонстраций к серийному производству и коммерческим поставкам. Произошёл стратегический сдвиг Китая от зависимости от закрытых архитектур x86/ARM к модели «открытая совместная разработка + автономный контроль», позволяющей избежать патентных ограничений, снизить риски цепочки поставок и решить проблему низких вычислительных мощностей дата-центров. Решения на RISC-V+AI уже применяются у операторов связи, банков, на производстве и в вузах, а аналитики прогнозируют массовые госзакупки таких серверов к 2027 году, что символизирует переход Китая от догоняющей роли к участию в формировании новых мировых стандартов вычислений
Только что завершился Всемирный форум по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года, и в сфере микросхем, привлекшей наибольшее внимание участников, стоит отметить одну новую тенденцию: одновременная презентация и массовое внедрение в коммерческую эксплуатацию нескольких моделей интегрированных серверов для искусственного интеллекта, основанных на китайских RISC-V-разработках. От крупных моделей с открытым исходным кодом до серверных микросхем— китайский ИИ вступает на новый путь, сочетающий самостоятельность и контролируемость с открытостью и доступностью.
17 июля компания Lenovo продемонстрировала на выставке WAIC первый в мире 2U-стоечный сервер для искусственного интеллекта, оснащенный процессором BlueCore LX500, — Lenovo Wenti WR5219 G5. Это первая публичная презентация Lenovo серверных продуктов для искусственного интеллекта на основе открытой архитектуры.
Это знаменует собой ключевой шаг китайской серверной индустрии на пути RISC-V — от подтверждения концепции к серийному производству и поставкам. Оглядываясь назад через несколько лет, можно будет сказать, что эта серия новых продуктов стала не просто демонстрацией новинок отрасли, а ознаменовала коренную трансформацию китайской индустрии высокопроизводительных вычислений.
Пройдя через многолетний процесс проб и ошибок, китайская микроэлектронная отрасль окончательно избавилась от старой модели односторонней зависимости от зарубежных технологий. На фоне перестройки глобальной архитектуры вычислительных мощностей наконец-то был проложен совершенно новый путь развития, сочетающий в себе открытый исходный код и открытость, автономность и контролируемость на базовом уровне, а также адаптированность к эпохе искусственного интеллекта и возможность долгосрочных итеративных обновлений.

На протяжении долгого времени мировой рынок высокопроизводительных вычислительных систем доминировали две категории закрытых платформ зарубежного производства: x86 и ARM. Зарубежные компании прочно контролировали базовую архитектуру микросхем, сопутствующую программную экосистему и единые отраслевые стандарты, создав чрезвычайно высокие барьеры для входа в отрасль с помощью многоуровневой системы патентов. В течение последних десяти с лишним лет китайские компании, работающие в сфере вычислительных систем, были вынуждены пассивно адаптироваться к этой зрелой системе, долгое время находясь в положении вечно догоняющих.
Из-за ограничений, связанных с патентными сборами и принудительной привязкой к программной экосистеме, в ранние годы китайские чипы могли применяться только в таких областях с невысокими требованиями к вычислительной мощности, как бытовая техника и небольшие интеллектуальные устройства. В ключевых сценариях, имеющих отношение к национальной цифровой безопасности, таких как центры обработки больших данных, вычисления с использованием крупных моделей искусственного интеллекта, основные транзакционные системы банков, городские платформы для государственного управления и высокопроизводительные научно-исследовательские вычисления в вузах, было крайне сложно осуществить масштабную и систематическую замену на китайские продукты. Вся отрасль оказалась в замкнутом круге: при проектировании микросхем копируются зарубежные рамки, производительность ориентируется на зарубежные продукты, а сопутствующее программное обеспечение зависит от зарубежных лицензий. Самые ключевые компоненты — базовые ядра, инструменты разработки и права на обновление систем — полностью находятся в руках иностранных компаний, что не позволяет ни вести совместные исследования и разработки с мировой отраслью на основе открытого исходного кода, ни говорить о подлинной технологической самостоятельности.
С повсеместным распространением больших моделей и различных интеллектуальных агентов все недостатки, присущие закрытой архитектуре, стали очевидны. Сегодня основной проблемой, сдерживающей модернизацию отрасли, уже давно является не недостаток общей вычислительной мощности, а три реальных болевых места:
- неадаптированность архитектурного дизайна к высокоинтенсивным вычислениям в области ИИ
- неоптимизированное использование вычислительных ресурсов
- наличие труднопреодолимых угроз безопасности в базовой цепочке поставок.
Традиционные серверы используют модульную архитектуру, состоящую из процессора и отдельного ИИ-ускорителя — это продукт эпохи обычных компьютеров прошлых лет, который изначально не способен удовлетворить требования ИИ к высокопараллельной обработке данных с низкой задержкой. Частая передача данных между различными компонентами оборудования потребляет значительные вычислительные ресурсы; в отрасли эти потери называют «барьером памяти» и «барьером передачи данных». Согласно общим отраслевым данным, пиковая загрузка вычислительных ресурсов в большинстве китайских центров обработки данных не превышает 40 %, а простаивающее оборудование, высокое энергопотребление и задержки в работе систем стали повсеместным явлением.
Еще более серьезной проблемой являются риски безопасности в цепочке поставок. Базовая архитектура зарубежных коммерческих решений полностью непрозрачна, а темпы обновления технологий и права доступа к оборудованию определяются исключительно зарубежными компаниями. В настоящее время глобальная конкуренция в сфере технологий продолжает обостряться, и зарубежные страны в любой момент могут ввести ограничения на лицензирование и меры технологического контроля, что нанесет прямой удар по ключевой цифровой инфраструктуре Китая, включая финансовый сектор, государственное управление и научные исследования.
Исходя из этого, в китайской микроэлектронной отрасли сформировался предварительный консенсус: простое внесение незначительных улучшений на основе закрытых зарубежных архитектур имеет ограничения по повышению производительности и не гарантирует цифровую безопасность; старый путь, основанный на зависимости от зарубежных технологий, не является жизнеспособным, и отрасль должна найти совершенно новый путь, сочетающий глобальное сотрудничество в области открытого исходного кода и самостоятельные исследования и разработки на местном уровне.

Внутренние недостатки закрытых зарубежных систем вынуждают китайскую микроэлектронную отрасль искать совершенно новые пути прорыва, в результате чего глобальный рынок вычислительных мощностей разделился на две совершенно разные линии развития.
Зарубежные технологические компании придерживаются бизнес-модели, основанной на патентной монополии, и, опираясь на эксклюзивное лицензирование ключевой интеллектуальной собственности, завышают порог входа на рынок, в результате чего ресурсы высокопроизводительных вычислений сосредоточены в руках небольшого числа гигантов. Китайским компаниям приходится постоянно нести высокие расходы на закупку оборудования, обновление систем и последующее обслуживание, при этом базовая архитектура полностью закрыта для внешнего доступа и не оставляет никакого пространства для самостоятельных модификаций и итеративной оптимизации, что полностью исключает возможность совместных инноваций на основе открытого исходного кода.
Напротив, китайская отрасль сделала ставку на открытый стандарт RISC-V для построения интегрированной системы вычислительных мощностей, что позволило избавиться от привязки к зарубежным платным архитектурам. RISC-V не имеет ограничений в виде сборов за патенты на базовый уровень и поддерживает высокую степень локализации — эта особенность открытого исходного кода впервые дала китайской производственной цепочке полные права на корректировку базовой архитектуры и самостоятельное внесение изменений, избавив её от необходимости пассивно ждать технологических обновлений из-за рубежа.
Этот прорыв на отраслевом уровне — это не просто незначительное повышение параметров аппаратного обеспечения, а логическая революция в базовой архитектуре, осуществлённая на основе открытого исходного кода. Команда разработчиков отказалась от применявшегося на протяжении десятилетий подхода к модульному проектированию аппаратного обеспечения и, опираясь на общедоступный открытый стандарт, самостоятельно разработала односокетное решение, объединяющее универсальные вычисления и ИИ-ускорители. Благодаря унифицированному механизму управления памятью удалось сократить потери при обмене данными между компонентами аппаратного обеспечения, что позволило с самого начала решить такие отраслевые проблемы, как растрата вычислительной мощности и замедление отклика системы.
На протяжении долгого времени в обществе бытовало стереотипное представление о том, что чипы на базе открытого исходного кода имеют низкую производительность и не способны выдерживать высокую нагрузку, характерную для центров обработки данных. Представленные на конференции WAIC 2026 готовые к внедрению продукты развеяли это предубеждение, продемонстрировав реальные коммерческие результаты. Опираясь на глобальную базу открытого исходного кода, китайская производственная цепочка продолжает оптимизацию с учетом местных условий. Данное решение на базе RISC-V способно стабильно поддерживать различные высокотехнологичные сценарии, такие как инференс больших моделей, высокочастотные финансовые транзакции и автоматизированное управление производством. Мы не только используем открытый исходный код для обмена и усвоения результатов глобальных научно-исследовательских разработок, но и самостоятельно осуществляем локализацию и технологическую модернизацию, предлагая для развития высокопроизводительных вычислений во всем мире совершенно новое решение, отличающееся от западной монопольной системы, а также укрепляя технологическую основу экосистемы китайских вычислительных ресурсов.

Развитие отрасли производства чипов представляет собой конкуренцию экосистем.
В течение длительного времени главным недостатком китайских чипов было не производственное технологическое решение, а разрозненность сопутствующих отраслей вверх и вниз по цепочке, а также недостаточная адаптированность к отраслевым сценариям применения. Многие результаты лабораторных исследований и разработок могли быть реализованы лишь в рамках небольших пилотных проектов, что не позволяло сформировать замкнутый промышленный цикл, включающий проверку в реальных условиях, сбор отзывов о проблемах и постоянную итеративную оптимизацию.
За последние два года в Китае полностью созрели смежные отрасли, связанные с серверами на базе RISC-V; одновременно продвигались обмен открытыми технологиями и их самостоятельная адаптация к местным условиям, что кардинально изменило ситуацию с разрозненным и фрагментированным развитием, характерную для предыдущих лет. На уровне стандартов китайские конвергентные архитектуры соответствуют глобальным универсальным открытым стандартам RVA23 и RVV1.0, завершили стандартизацию и адаптацию наборов команд, виртуализации и инструментов разработки ИИ, обеспечили полную совместимость с китайскими операционными системами и различными основными видами открытого программного обеспечения, что создало условия для широкомасштабного коммерческого применения; На практическом уровне ведущие китайские компании создали полную матрицу продуктов, включающую универсальные серверы, хосты с интеллектуальными вычислительными мощностями и отраслевые терминалы, восполнив дефицит предложения высокопроизводительного оборудования на внутреннем рынке. В настоящее время соответствующие вычислительные решения уже серийно внедряются в ключевых сценариях, таких как серверные центры операторов связи, системы контроля рисков в банках, «умные» заводы, платформы государственного управления и лаборатории вузов. Таким образом, в основном сформировался зародыш китайской вычислительной инфраструктуры, основанной на открытом исходном коде и обеспечивающей полный контроль над всем производственным циклом.
На конференции WAIC многие предприятия из верхних и нижних звеньев цепочки поставок представили продукты на базе архитектуры RISC-V, включая моноблоки с ИИ, автомобильные вычислительные системы, серверы и оборудование для центров обработки данных, которые уже имеют реальные сценарии применения и клиентов. Это знаменует переход от прежних прорывов в области периферийных устройств на базе архитектуры RISC-V и микрочипов для Интернета вещей к сфере ИИ-серверов, а также отражает тенденцию отрасли: всё большее внимание будет уделяться автономным и технологически передовым чипам для ИИ-серверов на базе RISC-V.

Концентрация ресурсов в стране на развитии интегрированного подхода «RISC-V + ИИ» — это не просто попытка занять нишу на рынке микросхем, а долгосрочный стратегический выбор, учитывающий как высококачественное развитие отрасли, так и национальную кибербезопасность, который обеспечивает идеальный баланс между двумя ключевыми целями: открытостью и независимостью.
Зарубежные коммерческие вычислительные системы полагаются на патенты, создавая закрытые барьеры; темпы обновления технологий в них застыли, а сценарии применения ограничены, что затрудняет удовлетворение разнообразных и быстро меняющихся потребностей в цифровизации различных отраслей в Китае. В то же время эта китайская система вычислительных мощностей на основе открытого исходного кода создает модель совместной итерации, объединяющую производство, науку, исследования и практическое применение, и прокладывает два пути: глобальное сотрудничество в сфере открытого исходного кода и локальные самостоятельные инновации. На внешнем рынке мы открыто делимся универсальными базовыми технологиями с открытым исходным кодом, привлекая глобальные научно-исследовательские силы для совместного совершенствования инфраструктуры; на внутреннем рынке мы обеспечиваем самостоятельный контроль над всей производственной цепочкой, создавая полную цепочку совместной оптимизации, объединяющую научно-исследовательские институты, компании-разработчики микросхем, производителей оборудования и конечных пользователей из различных отраслей.
Научно-исследовательские институты, опираясь на открытые стандарты, ведут разработку адаптивных технологий, предприятия отвечают за серийное производство аппаратного обеспечения, а различные отрасли, исходя из специфики своей деятельности, формулируют требования к оптимизации; огромное количество реальных сценариев применения в Китае, в свою очередь, стимулирует постоянное совершенствование чиповых технологий. Такая модель, позволяющая как подключаться к глобальным инновациям в сфере открытого исходного кода, так и прочно удерживать инициативу в развитии отрасли, представляет собой уникальное преимущество, которое невозможно скопировать в закрытых зарубежных отраслевых системах.
Благодаря многолетнему накоплению опыта китайская отрасль вычислительных мощностей полностью избавилась от устаревшей модели развития, характеризующейся «зависимостью от закрытых зарубежных технологий, пассивной адаптацией к потребностям и частичной, разрозненной заменой». В настоящее время, опираясь на глобально доступные базовые технологии с открытым исходным кодом, мы располагаем самостоятельной и контролируемой стратегией итерации архитектуры, полным набором самостоятельно разработанного программного и аппаратного обеспечения, а также ритмом обновления технологий, не зависящим от вмешательства из-за рубежа, и больше не находимся в зависимости от коммерческих правил иностранных компаний и циклов обновления их продукции. Основные преимущества этого подхода очевидны: открытый доступ к универсальным базовым технологиям, используемым во всем мире, а также полный контроль над всем процессом — от локализации архитектуры и производства аппаратного обеспечения до разработки программного обеспечения и внедрения решений в отрасли. Отрасль производства китайских микросхем больше не является просто последователем зарубежных технологий; она обладает правом голоса в исследовании и разработке новых глобальных стандартов вычислительной мощности, и неизбежность самостоятельного развития отрасли становится всё более очевидной.

В контексте темы нынешней конференции WAIC «Партнёры и совместное создание будущего» отраслевые эксперты отмечают: вычислительная мощность является основой цифровой экономики, а направление развития базовых микросхем напрямую определяет инициативу нашей страны в глобальной научно-технической конкуренции. Исходя из общего направления развития, направленного на научно-техническую самостоятельность и самодостаточность, закрытое ведение собственных исследований и разработок приведет к отрыву от передовых мировых технологических ресурсов, а полная зависимость от закрытых зарубежных архитектур приведет к полной утрате минимальных гарантий цифровой безопасности — ни одна из этих моделей не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе. Правильным путем, соответствующим текущей ситуации в развитии нашей страны, является одновременное использование глобальных открытых источников и передовых технологических достижений с соблюдением красной линии безопасности, обеспечивающей автономность и контролируемость на базовом уровне.
Оглядываясь на многолетнюю историю развития китайских микросхем, можно сказать, что отрасль прошла три тупиковых пути: полное внедрение закрытых зарубежных технологий, приведшее к полной утрате права голоса в технологической сфере; простое копирование зрелых зарубежных продуктов, при котором закрытые разработки всегда остаются в тени; и ограничение замены оборудования небольшим кругом устройств, что не решает ключевого противоречия — зависимости от чужих технологий на базовом уровне. Каждая из этих моделей имеет свои недостатки: либо упускаются преимущества глобальных инноваций в сфере открытого исходного кода, либо долгое время сохраняются серьезные угрозы цифровой безопасности.
Только после того, как открытая система интеграции RISC-V «Zhitong» прошла полное тестирование на всех этапах производственной цепочки, а сопутствующая экосистема автономного программного и аппаратного обеспечения полностью сформировалась, китайская отрасль действительно нашла путь развития, соответствующий собственным потребностям, адаптированный к эпохе интеллектуальных технологий, безопасный и устойчивый, и осуществила три ключевых прорыва: переход от прямого копирования закрытых зарубежных архитектур к самостоятельной разработке базовых ключевых технологий на основе глобальных открытых стандартов; от одиночного стремления к превосходству в производительности отдельных чипов к созданию полной автономной производственной цепочки на основе открытого исходного кода; от пассивной замены импортного оборудования к активному выходу на рынок будущей вычислительной индустрии, опираясь на экосистему открытого исходного кода. Отказ от оков зарубежной технологической монополии и сочетание совместных инноваций на основе открытого исходного кода с самостоятельными исследованиями и разработками базовых технологий — вот основной вывод, сделанный китайской микроэлектронной отраслью в результате десятилетий проб и ошибок. Сегодня искусственный интеллект открывает новую вычислительную революцию. Оглядываясь назад с точки зрения нового этапа развития отрасли, можно сказать, что китайская микроэлектронная промышленность наконец-то встала на правильный путь, основанный на открытом доступе и совместном использовании ресурсов, самостоятельных инновациях, безопасности и контролируемости, а также ориентации на долгосрочную перспективу. В будущем, по мере постоянного совершенствования экосистемы открытого исходного кода, непрерывной итерации собственных базовых технологий и глубокого внедрения решений в различные отраслевые сценарии, основа вычислительной мощности китайского производства станет всё более прочной, продолжая обеспечивать надёжную поддержку для качественного развития цифровой экономики и укрепления национальной научно-технической безопасности, а также неуклонно продвигая нашу страну от статуса крупной страны с высокой вычислительной мощностью к статусу сильной страны в этой области.