CUDA 20年护城河一个周末崩了,Claude独自跑通AMD新GPU

marsbit发布于2026-07-28更新于2026-07-28

文章摘要

一句话,一个周末,Anthropic公司的AI模型Claude在没有人类工程师编写一行代码的情况下,成功在全新的AMD MI355X GPU机架上运行起来,并持续优化性能。这标志着英伟达花费20年建立的CUDA生态系统护城河面临挑战。 AMD为此提供了关键工具ROCm.AI,这是一个包含已验证知识的工具箱,允许AI智能体(Agent)自行安装环境、部署模型、诊断问题并调用硬件。更关键的是,AMD改变了芯片说明书的编写方式,提供AI可读的指令集(ISA),使得智能体能够直接理解和调优GPU性能。 在演示中,AMD的工具Hyperloom成功将某个模型的输出速度提升了38%。AMD正与前沿AI公司合作,目标是让未来的AI模型“天生就会为AMD编程”。这意味着,评估芯片时,除了算力,其能否被AI高效理解和调优也将成为重要指标。 这场变革的本质是“ASI(人工智能)式降维打击”。CUDA生态的优势在于长期积累的、存在于人类专家脑中的经验和手感。而现在,AI智能体可以自动化地阅读文档、分析性能、尝试优化方案,并能将成功经验快速复制。追赶CUDA生态的历程,正从以“年”为单位的人力积累,转变为以“任务”为单位的、由无数智能体并行推进的新模式。

一句话,一个周末,Claude直接把自家最前沿的模型跑在了一台全新的AMD MI355X机架上!

人类工程师全程没动手改过一行代码。

谁能想到,英伟达花20年堆起的CUDA护城河,就这样被跨了过去。

一个周末,Claude把AMD新GPU调通了

故事是这样的。

前段时间,AMD给Anthropic送来一台搭载MI355X的机架。

团队看完,心里已经做好了打硬仗的准备。新平台配新软件栈,注定需要新一轮适配。

不过,Anthropic手里正好有Claude。

团队干脆先让一名工程师试试:把Claude接上机器,丢给它一句,「去,把这台机器跑起来。」

等周末结束回到工位,屏幕上已经多出一条持续上涨的性能曲线——结果不仅跑起来了,性能还在一轮轮不停地提升。

Anthropic联合创始人兼首席计算官Tom Brown讲完,苏姿丰马上接过话:

听说Anthropic只有一名工程师在处理MI355X时,她第一反应是让AMD团队赶紧去帮忙。

结果团队回来告诉她,对方说不用,已经全部搞定了。

很快,这场周末实验便接上了真正的部署计划。

就在最近,Anthropic宣布,将在AMD Helios系统中部署最高2GW的Instinct GPU,首批1GW计划于2027年上半年启动。

并且,双方还会直接使用Claude优化AMD工作负载,加速ROCm软件开发。

芯片说明书,迎来一位非人类读者

Claude之以能实现对CUDA生态的「降维打击」,是因为AMD直接给AI开发了一套能上手调GPU的工具。

在AMD Advancing AI 2026大会上发布的ROCm.AI,就是给Claude、Codex和Cursor准备的一整套GPU工具箱。

入口叫AMD Skills,里面装的全是经过验证的ROCm知识。

Agent拿到这些知识后,可以自己装环境、部署模型、读日志、查故障,再通过ROCm CLI调用真实机器。开发者说出目标,剩下的路让Agent自己找。

划重点,AMD甚至连芯片说明书的写法都改了。

公司AI软件与解决方案副总裁Anush Elangovan在现场透露,每一代AMD GPU都会公开指令集,并提供AI可读的ISA。

Agent在读懂手册之后,就能直接上手调性能。

AMD把这部分工作交给Hyperloom。它会拉起推理服务,先跑出基线,再去找CPU和GPU的瓶颈,测试不同配置,生成定制内核,最后把新方案重新跑一遍。

现场演示里,Hyperloom把 MiniMax M3的输出速度提升了38%。AMD还让它一次跑过1.4万个模型,把测试结果沉淀成下一次可以直接复用的经验。

AMD还在和前沿模型公司一起训练这种能力。Elangovan的原话很有意思:让前沿模型「天生会说AMD编程」。

以后看一块芯片,峰值算力和显存带宽当然重要,AI能不能读懂它、调用它、把性能调出来,也会摆上同一张参数表。

芯片公司要争取的开发者,现在多了一类:Agent。

来自ASI的降维打击

CUDA从2006年一路走到今天,靠的是无数工程师一行行码出来的生态。

编译器、数学库、调试器、性能分析工具、开发文档,该有的全有。

更难复制的,是那一代代工程师攒下来的手感。

算子怎么调,通信怎么提速,显存怎么分配,分布式部署哪里最容易出问题,这些经验全锁在少数专家的脑子里。

后来者就算造出性能接近的芯片,也得把这条软件长路从头走一遍。芯片流片可以按季度推进,生态积累却只能按年去熬。

而Agent补的就是这一段。

它会读平台文档,调用性能分析工具,找到速度卡在哪里,再改代码、编译、测试。一个方案没有效果就换下一个;跑分变好就沿着这个方向继续优化。

人类培养一名顶级GPU工程师要按年算,多启动一个Agent只需要再开一个任务。

一名工程师放出一群Agent,就能并行排查报错、定位性能瓶颈。一次跑通的配置、写好的内核和踩过的坑,也能马上成为下一批Agent的起点。

把按年计算的追赶压缩成按任务计算,AI最值钱的地方就在这里。这也是ASI式能力对CUDA生态的降维打击。

如今,中国工程师已经站在这场AI改造GPU软件栈的最前线,他们沉淀下来的底层经验,也在被整理成更多Agent可以调用的能力。

追赶CUDA的新起点已经出现:把硬件接口和软件工具交给AI,让Agent直接开工。

20年的生态差距,第一次可以交给一群Agent昼夜不停地往回追。

本文来自微信公众号“新智元”,作者:ASI启示录

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相关问答

Q是什么事件标志着NVIDIA的CUDA生态护城河被成功跨越?

AAnthropic公司的AI助手Claude在一个周末内,未进行任何手动代码修改,成功将其前沿模型部署并优化运行在全新的AMD MI355X GPU机架上。这标志着跨越CUDA生态壁垒的一个重要事件。

QAMD为支持AI进行GPU开发提供了哪些关键工具或能力?

AAMD发布了名为ROCm.AI的GPU工具箱,其中包括给AI Agent准备的AMD Skills知识库。更重要的是,AMD公开了其GPU的指令集,并提供了AI可直接读取的指令集架构文档,使AI能够直接理解和优化硬件性能。

QClaude是如何完成对AMD新GPU的适配和优化的?

A人类工程师仅向Claude下达了让机器运行起来的指令。Claude通过读取平台文档、调用ROCm工具链、部署模型、分析日志、排查故障、测试不同配置并生成定制内核等一系列自动化操作,最终不仅让系统运行起来,还实现了性能的持续提升。

Q文章中提到“来自ASI的降维打击”具体是指什么?

A“ASI的降维打击”指的是人工智能(AI/ASI)在芯片软件生态开发中所展现的颠覆性能力。它能以远超人类的速度和并行度,自动化完成阅读文档、代码调试、性能分析和优化等工作,将传统需要按年计算的软件生态追赶过程,压缩为按任务周期计算,从而快速填平CUDA长达20年积累的生态优势。

QAnthropic与AMD宣布了什么样的未来合作计划?

AAnthropic宣布将在AMD的Helios系统中部署最高2GW算力的Instinct GPU,首批1GW计划于2027年上半年启动。此外,双方将合作,直接使用Claude来优化AMD的工作负载,并加速其ROCm软件栈的开发。

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