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国产存储拿下最硬的那块金牌-钛媒体官方网站
半导体产业纵横2026.06.25 10:58 · 来自北京全文3831字00:00 / 11:27 · 2026-06-25 · via 钛媒体:引领未来商业与生活新知

6月24日,德国汉堡,ISC 2026高性能计算大会。在这场全球超算界的年度盛会现场,IO500最新榜单正式发布。中科曙光ParaStor F9000全闪存储系统在生产型全节点和10节点榜单中均位列第一,刷新世界纪录,这也是国产厂商在该评选中首次实现“双榜第一”。

这不是中国企业第一次站上IO500的领奖台,但这一次,分量完全不同。

Benchmark的水有多深?

IO500是高性能计算领域最权威的存储性能榜单,与TOP500计算榜单齐名。但很多人不知道,IO500榜单其中的Benchmark榜单分为两类:Research List(研究型)和Production List(生产型)。名字只差一个单词,门槛和含金量却是云泥之别。Research List可以临时搭建最优配置集群,关掉冗余、停掉后台业务,用最理想的参数跑理论峰值。而Production List仅纳入已在真实生产环境中长期运行的存储系统,要求满足实际业务负载、冗余设计与持续运行能力,部署周期通常以年计。简单说,前者是实验室英雄跑,后者是实战成绩单。因此,生产型榜单的参赛数量远少于研究型,敢拿生产系统直接跑分的,全球没有几家。

中科曙光获得ISC26 IO500生产型全节点和10节点榜单双料冠军

中科曙光这次拿下的,正是生产型榜单的双冠:全节点规模第一,10节点单位性能第一。前者比扩展能力,后者比单节点效率,两块金牌同时收入囊中,也是中国厂商首次达成此成就。据了解,此次登顶的ParaStor F9000专为AI训练场景量身打造,可提供从千卡到十万卡集群的整机柜交付方案,支持千亿级参数大模型部署时间缩短1倍,集群训练效率提升50%。

AI浪潮下,存储技术路线剧变

过去十年,存储系统的主要矛盾是容量,因为随着数据越来越多,存不下是最大的问题,彼时比拼的是硬盘密度、扩展能力、单位GB成本,还是个相对独立的算力配套组件。但AI时代,大模型训练动辄PB级数据吞吐,存储IO已成为制约GPU算力释放的最大瓶颈。算力、运力和存力并列为AI的三大基石,存储从配套组件升级为算力基础设施的核心层。

全球存储产业正迎来革命性变化,技术路线本身也在变:传统数据中心存储追求顺序读写高吞吐(如视频流媒体、数据库日志),但AI时代数据中心存储节点的核心需求已从传统的“大容量、高吞吐”转向“低延迟、高并发、强扩展”的数据供给能力,要求存储系统不仅能以PB/EB级规模承载海量非结构化数据,更要通过存算分离架构与高速互连(如RDMA、NVMe-oF)实现微秒级延迟和万级并发访问,避免GPU空转;同时需具备智能分层、秒级故障切换和端到端数据管线能力,在热温冷数据自动流转中平衡性能与成本。

根据中国信息通信研究院的研究,新型AI存储通常具备高性能、高扩展性、支持AI数据范式(如向量、键值缓存)、数据编织、高安全性与韧性以及绿色节能等关键特征。随着以大模型为代表的人工智能技术发展,模型参数量和数据量呈指数级增长,推动存储产业进入由AI驱动的显著增长周期,市场重心从通用存储向高性能、场景化的专用AI存储加速演进。

中科曙光ParaStor F9000

在AI带动存储剧变的背景下,各存储厂商纷纷推出自己的解决方案,尤其亮眼的是中科曙光ParaStor F9000首创AI存储三级协同方案,真正实现了“以存提算、以存代算、以存降本”。ParaStor F9000以“存算网强协同”为核心思路,实现从数据清洗、标注到训练、推理部署的全链路优化:集成XDS(GDS)+Burst-Buffer 加速技术,大幅提升数据读写效率;提供KV Cache offload、AI算子加速库等能力,让存储深度参与计算过程;针对向量数据库进行专项优化,满足大模型推理和RAG检索的低延迟需求。存储效率的提升使训练数据秒级加载、Checkpoint分钟级恢复,大幅缩短训练周期,降低整体项目成本;通过软硬件协同优化,在同等性能下减少了硬件采购数量,降低了初始投资;采用智能数据分层和资源调度技术,提升了存储资源利用率,降低全生命周期运营成本。

这种“工程化降本”能力,正在成为AI时代比硬件参数更重要的竞争力。

中科曙光踩中行业变迁关键节点

中科曙光获得SC22 IO500的10节点榜单冠军

实际上,IO500榜单,曙光登顶了两次,而这两次都踩中了产业变迁的关键节点。第一次是2022年SC22,ParaStor拿下10节点挑战赛冠军,把世界纪录提升了146%。这证明中国自研存储系统的性能上限已经能摸到世界天花板,打破了海外厂商在高端存储领域的性能垄断。第二次就是2026年ISC,ParaStor F9000拿下IO500榜单中的benchmark类榜单生产型双榜第一。这一次恰逢AI算力需求井喷,中科曙光不仅完成了从技术验证到规模落地的闭环,而且在AI存储领域中科曙光连续两年国内市占率第一。这一次中科曙光登顶IO500榜单第一,也代表着在AI存储领域中国企业的实力。

中科曙光取得如此巨大的突破,正是因为中国拥有全球最丰富的AI应用场景,包括大模型训练、自动驾驶、具身智能、AI4S科学计算等。具体来讲,ParaStor F9000搭载于scaleX万卡超集群逐步投入使用,随着国家超算互联网核心节点建成6万卡规模超智融合集群,已成功支持了百余个AI、高性能计算领域的生产应用;在AI4S方面,该系统联合龙讯旷腾MatPL软件,依托scaleX万卡超集群,完成414.7亿原子规模液态水分子动力学模拟计算,刷新世界纪录;在具身智能与机器人方面,ParaStor存储系统为智元机器人提供专属存储解决方案,支撑“远征 A1”、“远征 A2”、“灵犀 X1”等通用型具身智能机器人的快速迭代;在自动驾驶方面,连续为国内头部造车新势力提供超百PB存储资源,支撑每日TB级路采数据的实时接入与高效存储,完美覆盖自动驾驶全流程数据闭环,将模型研发周期缩短40%以上。这些场景的实践倒逼存储技术必须面向真实业务做深度优化。

欧美传统存储巨头擅长标准化产品,中国企业擅长场景化工程落地。在AI时代,后者更具决定性,而中科曙光持续深耕场景应用的能力得以发挥、放大。

全球存储产业的重心,正在向东转移

如果把视野拉大,会发现这不是一家公司的胜利,而是一个产业阵营的崛起。IO500榜单生产型双料第一,是一个信号,更是一个拐点。过去几十年,全球高端存储市场的话语权牢牢掌握在欧美日企业手中:美国的NetApp、Pure Storage、DDN、Dell EMC,日本的日立、富士通……中国厂商长期处于中低端追赶的位置。但AI浪潮正在重塑整个产业的竞争格局。新周期里,AI原生需求重新定义了赛道,中国企业凭借场景深度理解+工程落地能力+全栈自研,正在改写规则。

需求层面,中国是全球最大的AI算力建设市场之一,万卡级超集群的数量、大模型训练的规模、AI应用落地的广度,都处于全球第一梯队。最大的市场孕育最苛刻的需求,最苛刻的需求催生最先进的产品。

技术层面,传统存储的技术壁垒,是几十年积累的文件系统、协议栈、企业级功能。但AI存储的技术壁垒,是对GPU计算栈的深度理解、存算网协同的架构设计、大规模集群的工程化能力。这些新赛道上,大家基本站在同一起跑线。

更值得关注的是,当前全球正经历一轮存储前所未有的“涨价潮”,AI服务器疯狂吞噬存储产能,DRAM与NAND闪存价格持续飙升,存储已经成为AI基建中的最大成本项。欧美传统存储巨头擅长的“标准化产品”模式,难以灵活应对硬件成本暴涨带来的压力;而中国企业擅长的场景化工程落地能力,恰恰能通过软件优化、存算协同、架构创新帮客户“以软补硬”,在涨价周期中实现降本增效。值得注意的是,中科曙光在存储领域的布局并非单点突破。除了ParaStor F9000分布式全闪存储登顶IO500,其FlashNexus集中式全闪存储也在2025年SPC-1国际性能测试中斩获全球第一。分布式+集中式双旗舰均达国际顶尖水平。

真正的赛场,在下一个万卡集群

当全球进入万卡、十万卡甚至百万卡集群时代,存储的扩展性、一致性、故障恢复将面临全新挑战,而这背后需要常年累月的业务打磨、问题排查、稳定性调优和技术积累。中科曙光ParaStor F9000在真实业务中验证的技术实力,包括AI数据工厂的全链路优化、五级加速体系的极致性能、万卡集群中的长期稳定运行,才是国产存储真正的王牌。ParaStor F9000通过整机柜交付方案支持千亿级参数大模型 (如DeepSeek-R1) 的快速部署,部署时间缩短50%,还提供十万卡集群整机柜交付方案。显然,中科曙光正在预埋下一代AI基建的管道。

ParaStor F9000拿下的这两块金牌,只是一个开始。真正的赛场,不在ISC的发布会现场,而在每一个万卡集群的机房里和每一次大模型训练的数据中。