В качестве примера учёный привёл стратегию Nvidia: компания создаёт всё более мощные ускорители, объединяя крупные вычислительные кристаллы с большим количеством HBM. Ляо считает, что именно такой подход одним из первых столкнётся с ограничениями по площади, энергопотреблению, тепловыделению, передаче данных и стоимости производства .
Главный тезис Huawei касается не только физики, но и экономики производства. Закон Мура обычно связывают с регулярным ростом числа транзисторов на кристалле. Однако для отрасли важным следствием долгое время было и снижение стоимости одного транзистора.
Ляо Хэн утверждает, что это преимущество практически исчезло начиная с технологических узлов 16 и 7 нм. Более новые процессы всё ещё могут приносить прирост производительности и энергоэффективности, но их экономическая отдача уменьшается .
Иными словами, переход на меньший техпроцесс уже не гарантирует прежнего сочетания: больше транзисторов, ниже цена и заметно выше производительность. Производителям приходится компенсировать замедление прогресса более крупными кристаллами, упаковкой, ускорителями памяти и сложными системами соединения компонентов.
В мае 2026 года Huawei представила альтернативный принцип, который называет законом масштабирования Тау. В отличие от классической гонки нанометров, он делает акцент на величине τ — времени прохождения сигнала между элементами вычислительной системы .
Практический смысл подхода — сокращать не только размеры компонентов, но и расстояние, которое должны преодолевать данные. Чем меньше задержка передачи сигналов между логикой, памятью и аналоговыми блоками, тем эффективнее может работать система даже при использовании не самого передового техпроцесса.
Это не означает, что Huawei полностью отказывается от улучшения производственных норм. Скорее компания хочет перенести центр тяжести с одной характеристики — размера транзистора — на комплексную оптимизацию архитектуры, упаковки и обмена данными.
Аппаратной реализацией этой идеи Huawei называет LogicFolding. По описанию компании, технология позволяет размещать логические, аналоговые и элементы памяти более плотно, в том числе за счёт вертикальной, трёхмерной организации внутри структуры чипа .
Huawei заявляет, что такой метод способен обеспечить прирост плотности транзисторов на 53,5%, сохраняя использование существующих и доступных технологических норм . Это особенно важно для компании, ограниченной американскими экспортными санкциями и не имеющей свободного доступа к передовым EUV-сканерам ASML — оборудованию для экстремальной ультрафиолетовой литографии.
В публичной дорожной карте Huawei фигурирует цель создать к 2031 году чипы «класса 1,4 нм». Компания представляет это как возможность приблизиться к передовым показателям не только за счёт дальнейшего уменьшения транзисторов, но и благодаря архитектурным решениям .
При этом формулировки о «классе 1,4 нм» не следует автоматически воспринимать как подтверждение производства по физическому техпроцессу 1,4 нм. Это целевой показатель, связанный с заявленными характеристиками архитектуры, а не доказательство того, что Huawei получила доступ к соответствующей литографической технологии.
Ляо Хэн признал, что Huawei сложно конкурировать с Nvidia в прямом сравнении характеристик одного ускорителя. Поэтому ставка делается на производительность всей вычислительной системы.
В такой модели важны не только сами чипы, но и программный стек Huawei — CANN и MindSpore, — а также соединение большого числа ускорителей в кластеры. Недостаток отдельного процессора компания рассчитывает компенсировать оптимизацией программ, обмена данными и совместной работы множества компонентов .
Этот подход меняет предмет соревнования: вместо сравнения одной карты или одного кристалла оценивается весь комплекс — от материалов и производства до алгоритмов, программного обеспечения и готовых приложений.
Предложение Huawei появилось в условиях, когда американские экспортные ограничения затрудняют доступ компании к передовым производственным технологиям, оборудованию и зарубежным производственным партнёрам. Поэтому «закон Тау» и LogicFolding — не только инженерная концепция, но и способ обойти зависимость от наиболее узкого места отрасли: передовой литографии .
Публичная презентация такого курса имеет и политико-стратегическое значение. Huawei показывает китайской полупроводниковой отрасли, что отставание в доступе к оборудованию можно компенсировать изменением архитектуры и системным подходом. Одновременно утверждение о том, что западная модель масштабирования приближается к тупику, служит важным аргументом в пользу самостоятельного развития китайской экосистемы .
Заявления Huawei ещё не доказывают, что LogicFolding сможет обеспечить реальное равенство с будущими архитектурами Nvidia. Необходимо проверить, как технология поведёт себя при массовом производстве, высоких нагрузках, ограничениях по теплу и энергопотреблению, а также в крупных кластерах.
Именно поэтому Reuters и другие источники описывают подход как потенциально интересный, но пока не подтверждённый прорыв: он может оказаться эффективным обходным решением, однако его практический масштаб предстоит доказать .
Главный вывод Ляо Хэна таков: эпоха, когда прогресс можно было почти напрямую измерять уменьшением транзисторов и ростом характеристик одного чипа, подходит к концу. Huawei предлагает следующую фазу — оптимизировать задержку передачи сигналов и производительность всей системы. Насколько далеко это позволит сократить разрыв с Nvidia, покажут реальные продукты и результаты испытаний, а не только заявленная дорожная карта.