华为何庭波:数万人历经七年,铸成‘莫邪干将’剑!

发布时间:2026/5/28 12:18:17

华为何庭波:数万人历经七年,铸成‘莫邪干将’剑! 来源传感器技术在25日召开的2026国际电路与系统研讨会上华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发布“韬τ定律”。这是中国企业在全球半导体领域首次提出引领产业发展的新原则。基于该定律华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片预计到2031年华为高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。这是一个具有里程碑意义的时刻。新华社记者就此采访了何庭波。5月25日何庭波在2026国际电路与系统研讨会上。图源新华社“回到原点寻找另外一条路”摩尔定律提出半个多世纪以来引领着半导体行业演进通过持续缩小晶体管的尺寸以达成更高的集成度、更好的性能和更低的成本。近年来随着晶体管的尺寸慢慢逼近物理极限设计与制造成本飙升摩尔演进逐渐难以为继这成为行业面临的共同难题。何庭波表示“除了物理极限华为受到制裁比同行更早遇到这堵‘墙’。压力下我忽然意识到摩尔定律演进的本质并不是缩小晶体管的尺寸而在于晶体管尺寸缩微带来的收益更快的开关速度和更短的信号传输距离集成更多的逻辑功能、以及更好的单位逻辑成本。于是回到原点寻找另外一条路改善性能并降低成本。”过去几十年芯片行业有一套非常好懂的演进语言那就是依靠制程工艺进行“几何缩微”来判断芯片性能。7纳米、5纳米、3纳米、2纳米……数字越来越小很快就逼近物理极限而且也变成过于单一的判断标准。“华为这篇论文提出的问题是如果晶体管不能像过去继续变小计算还能怎么继续变快‘韬τ定律’给出的答案是不能只看空间也要看时间。从晶体管、电路、芯片到数据中心看每一层能不能减少等待、传输、同步和计算的时间。”她进一步解释。通俗地说就好像把一座“平面城市”改成“立体城市”区域之间安装了几百万台电梯这样直达的距离就大大缩短从而节约了时间提高了性能。逻辑折叠的关键点不是简单的“叠起来”而是重构了信息路径。“简单来说就是让整个系统更快完成任务”何庭波说。5月25日何庭波在2026国际电路与系统研讨会上。图源新华社“没有退路就是胜利之路”2019年5月美国制裁华为何庭波发布一封内部公开信宣布芯片“备胎”转正引发了外界广泛关注。“回顾过去六年这一路走来困难重重这种苦只有亲历者才知道没有退路就是胜利之路。”何庭波说。“有一阵子很沮丧觉得没招了。但和很多伙伴聊天聊到历史上李冰父子修建都江堰的故事给了我很大的鼓舞。”她说李冰父子在没有电、缺少机械的情况下建造出这样一个伟大的工程为当地解决水患问题带来了繁荣。“工程师其实就是面对约束条件克服困难把一些不确定性的东西慢慢变得确定。”她补充说。“公司很支持成立了‘莫邪’工作小组说是小组但实际上这个小组有数万人。”何庭波告诉记者大家历经七年辛苦竭尽全力去奋斗为战略突围作出贡献。这是一个关于基础研发领域勇于奉献和自我牺牲的比喻。“莫邪”工作小组的命名来自中国古代的一个铸剑传说最后是通过铸剑人大无畏的牺牲才铸成“莫邪干将”。“没有一个公司能完成所有答案”在“韬τ定律”指导下过去六年华为研发了381款芯片覆盖通信、手机、通用计算和AI计算等领域。今年秋天华为要发布新的麒麟芯片这是第一个完整采用逻辑折叠技术的芯片。“不能说它相当于2纳米因为它不是用几何尺度来衡量的。但是从性能、集成度、晶体管密度等方面看相比过去的提升是‘跳跃性’的。”何庭波说“未来5年到10年我们有信心在‘韬τ定律’下稳步前进。这条路径的‘加速度’跟另外一条路径相比会越来越好。”后摩尔时代的竞争不会只看谁的晶体管更小还会看谁的信息系统更高效。“韬τ定律”是华为基础理论研究的一个突破这不仅对芯片本身很重要对整个半导体行业同样很重要。她表示“未来5年到10年半导体行业将遇到瓶颈一定会认真思考‘韬τ定律’这条路径。”摩尔定律从提出到被行业接受用了10年的时间。“我们走到这一步要感谢很多合作伙伴的共同探索。未来十年没有一个公司能完成所有答案欢迎学术界、产业界志同道合的伙伴加入面对电子行业的共同难题协力探索前行之路。”何庭波说。阅读最新前沿科技趋势报告请访问21世纪关键技术研究院的“未来知识库”未来知识库是“21世纪关键技术研究院”建立的在线知识库平台收藏的资料范围包括人工智能、脑科学、互联网、超级智能数智大脑、能源、军事、经济、人类风险等等领域的前沿进展与未来趋势。目前拥有超过8000篇重要资料。每周更新不少于100篇世界范围最新研究资料。欢迎扫描二维码或访问https://wx.zsxq.com/group/454854145828进入。截止到2月28日 ”未来知识库”精选的百部前沿科技趋势报告加入未来知识库全部资料免费阅读和下载牛津未来研究院 《将人工智能安全视为全球公共产品的影响、挑战与研究重点》麦肯锡超级智能机构赋能人们释放人工智能的全部潜力AAAI 2025 关于人工智能研究未来研究报告斯坦福2025 斯坦福新兴技术评论十项关键技术及其政策影响分析报告191 页壳牌2025 能源安全远景报告能源与人工智能57 页盖洛普 牛津幸福研究中心2025 年世界幸福报告260 页Schwab 2025 未来共生以集体社会创新破解重大社会挑战研究报告36 页IMD2024 年全球数字竞争力排名报告跨越数字鸿沟人才培养与数字法治是关键214 页DS 系列专题DeepSeek 技术溯源及前沿探索50 页 ppt联合国人居署2024 全球城市负责任人工智能评估报告利用 AI 构建以人为本的智慧城市86 页TechUK2025 全球复杂多变背景下的英国科技产业战略韧性与增长路径研究报告52 页NAVEX Global2024 年十大风险与合规趋势报告42 页《具身物理交互在机器人 - 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