沐曦曦云C系列GPU深度适配美团万亿参数大模型LongCat-2.0
沐曦股份曦云C系列GPU完成对美团开源万亿参数大模型LongCat-2 0的Day0深度适配,依托自研GPU硬件与MXMACA全栈软件,实现发布即适配。该模型原生支持1M超长上下文,采用稀疏注意力与动态专家激活机制,在编程及通用Agent场景表现优异。
先说几个关键点。美团最近开源了自家新一代万亿参数大模型 LongCat-2.0,这可不是小打小闹,而是从零开始预训练,原生支持 1M 超长上下文。核心目标很明确:让模型在真正的 Agentic Coding 任务中,更高效、更稳定地完成代码理解、生成与执行。更值得注意的是,沐曦股份已经率先完成曦云 C 系列 GPU 对 LongCat-2.0 的 Day 0 深度适配,依托的是自研 GPU 硬件加 MXMACA 全栈软件的软硬一体技术优势。
LongCat-2.0 的发布意味着国产大模型正式迈入工业级落地新阶段,这对国产通用 GPU 的算力吞吐、显存容量、长文本推理、多卡协同调度等能力提出了极高要求。沐曦的 MXMACA 软件栈,正是其 GPU 从“能用”迈向“好用”的核心支点。曦云 C 系列凭借自研高性能硬件架构,搭配深度打磨的 MXMACA 全栈异构计算平台,实现了全生态无缝兼容,应用迁移成本极低,真正做到了“发布即适配、上线即能用”。
曦云 C 系列 GPU 基于沐曦自主核心 GPU IP 打造,具备高能效比与高通用性,精准匹配大模型的超大规模参数处理及长上下文推理需求。MXMACA 软件栈作为连接硬件算力与上层应用生态的核心枢纽,全链路覆盖底层驱动、用户态接口、MXCC 编译器、算子深度适配及主流训练/推理框架对接,原生兼容 PyTorch、TensorFlow、vLLM 与 SGLang 等 40 余种主流 AI 框架,支持 500+ AI 模型稳定运行,大幅缩短传统模型适配周期。
目前,沐曦已累计完成 28 个主流顶尖模型的 Day 0 适配,合作覆盖美团、智谱AI、阿里千问、阶跃星辰、百度飞桨、DeepSeek 等头部厂商,适配品类囊括通用语言、多模态、OCR、机器翻译,无论适配速度、数量还是生态广度,都位居前列。
未来,沐曦将持续迭代 GPU 硬件与全栈软件技术,深化与国内头部 AI 企业的生态协同,打通“国产芯片-国产大模型-产业落地”的完整闭环,以自主可控的高性能算力助力 AI 产业高质量发展与算力国产化落地。
关于 LongCat-2.0
LongCat-2.0 的架构设计始终围绕一个核心目标:让模型在真实 Agentic Coding 任务中更高效、更稳定地完成代码理解、生成与执行。
1M 超长上下文,让 Agent 看见整个项目。传统模型在超过 100K 上下文后就开始“遗忘”前面的内容。LongCat-2.0 采用 LongCat Sparse Attention(LSA)稀疏注意力机制,处理长文本时不再“逐字逐句地看”,而是智能筛选关键信息,将计算量从平方级降至线性级。这使得模型在 100 万 Token 的超长上下文中,依然保持精准的信息定位与理解能力。
零计算专家 + ScMoE,让算力用在刀刃上。代码任务中不同 token 的复杂度差异巨大——定义变量名和推导递归算法对算力的需求完全不同。LongCat-2.0 通过零计算专家实现 token 级动态激活(33B~56B),简单 token 不消耗算力,复杂 token 自动获得更多计算资源。
MOPD 多专家融合,一个模型同时擅长写代码、做推理、懂交互。LongCat-2.0 通过 MOPD 架构融合 Agent、Reasoning、Interaction 三组专家能力——Agent Experts 专攻工具调用与自主纠错,Reasoning Experts 深耕数学与 STEM 推理,Interaction Experts 优化指令遵循与交互体验。推理时由门控网络根据任务类型动态调度最擅长的专家,而非简单合并参数。得益于此,模型在编程、推理、交互等维度均表现突出。
LongCat-2.0 通过精细的架构设计,让万亿参数模型在实际任务中更高效、更稳定地发挥能力。

综合评测结果显示,LongCat-2.0 凭借卓越的综合性能与稳定的任务表现,在 Code 和 General Agent 场景表现优异。

在编程能力方面,LongCat-2.0 展现出扎实的综合实力:在考察深层工程能力的 SWE-bench Pro 中获得 59.5,领先 Gemini 3.1 Pro(54.2)、GPT-5.5(58.6)和 Claude Opus 4.6(57.3);在 SWE-bench Multilingual 中取得 77.3 的成绩,与 Claude Opus 4.6(77.8)保持在同一水平;此外,在真实终端指令交互评测 Terminal-Bench 2.1 中取得 70.8,体现了其在真实运维与开发终端任务中的稳定执行与纠错能力。
在真实办公场景的复杂任务处理方面,LongCat-2.0 表现均衡:在搜索智能体评测集 RWSearch 中获得 78.8,在生产力场景评测集 FORTE 中获得 73.2,在 BrowseComp 中获得 79.9,均达到或接近前沿闭源模型水平。这证明了它在多步骤任务规划、复杂工具调用及长程检索执行上的高可靠性,能够较好契合企业级 Agent 的落地需求。
关于沐曦股份
沐曦股份致力于自主研发全栈高性能 GPU 芯片及计算平台,为人工智能训练、推理、图形渲染、科学智能等提供“通用易用、稳定可靠”的算力支撑,成为数字经济发展的基石。
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