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美国光通讯大学 美国首台E级超算,赢在哪里输在哪里?
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
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美国首台E级超算,赢在哪里输在哪里?

// 作者 |余鹏鲲

前言

当地时间5月30日,世界超算两大学术会议之一的ISC在德国汉堡举行,并发布了超级计算机Top500 榜单。登顶本次榜单的是美国橡树岭国家实验室研制的Frontier超级计算机,在LINPACK基准测试中,这台超级计算机的稳定运行速度可高达1.1EPlop/s(百亿亿每秒),理论速度高达1.68EPlop/s。

Frontier的成绩在榜单中是鹤立鸡群的存在,以稳定速度计,比排名第二的日本超级计算机“富岳”整整快了2.49倍,理论速度更是快了3.14倍。事实上Frontier的稳定速度,相当于排名2-8名超算的性能之和。在性能有成倍提升的情况下,Frontier的功耗仅相当于“富岳”的71%。也就是说,Frontier不仅性能强大,还拥有非常出色的功耗表现。

超算Top500 榜单1-6名

相比日本、芬兰和美国在超算上的你追我赶,近年来的中国显得非常沉寂,曾经排名世界第一的超算神威·太湖之光不仅在排名上滑落到第6,性能也只有不到0.1EPlop/s,与Frontier相比存在数量级的差异。

第一名超过第二名近2.5倍,第二名又比第三名快了将近3倍,面对这一现象,有人提出中国的超算是“(堆)硬件上的领先”,并引用清华大学科学史系博士后司宏伟文章,认为:“中国超级计算机的自主创新之路还任重而道远,面临着原创能力不足、人才匮乏及应用较少等问题”。

2021年底,司宏伟在发表的一篇文章中指出:若以国内目前传统技术方法构建一台E级的超级计算机,年能耗将会超过三峡水库发电量的1/3。

美国加州大学计算机工程博士刘少山认为:国内超算软件人才与美国相比还有很大差距,目前绝大多数超算底层软件库都是由美国的科研人员所研发。中国还很缺能够利用超算解决应用问题的高素质人才。国家超级计算无锡中心并行优化部主管刘钊在接受媒体采访时谈到,近年来在互联网公司的冲击之下,无锡(超算)中心的人手一直吃紧,特别是应用领域人才偏少,大约只占研发团队人员的三分之一。

如果只看这些材料,难免给人一种感觉,中国过去在超算领域长期领先只是偶然的,中美超算的潜在实力相差很远,事实果真如此么?

中美超算水平依然接近

根据中国科学院院士钱德沛2019年所做的一个报告,1993-2012年,超级计算机的性能大约每10年提高1000倍,从2013年起,上升速率变缓,降低为每10年100倍左右。但无论如何,超级计算机性能增长的速度远高于民用PC的性能增长,这说明超级计算机性能提高固然要靠单芯片性能的增长,也非常依赖系统规模的扩大。

超算性能增长曲线

超级计算机的性能野蛮生长了20年,至今为止,美国研制Frontier的花费也不过区区6亿美元,这说明超算系统规模的扩大并不是简单的堆硬件。过去超级计算机竞争的关键,就在于研发设计芯片间计算任务调度、分发、通信的软硬件,使得数量众多的芯片能够以较高的效率同时进行计算。

Frontier超算

一些文章虽然正确科普了通信技术对超算的重要性,但却陷入到对美国超算通信技术的盲目崇拜中去,把Frontier采用的HPE Cray Slingshot-11说成是“最先进的”,而没能客观比较中美超算通信难度。2016年,中国正式公布了神威·太湖之光超算,该超算共由40960块“申威26010”处理器构成,这些处理器分属20480个节点。

而美国的Frontier只有9408个节点,每个节点配备一个AMD Epyc 7A53 CPU和四个AMD Instinct MI250X加速卡。显然,Frontier的节点间通信的压力要小得多,也更容易设计。因为Frontier拿了第一,所以就认为美国在超算调度、分发、通信等等领域超过中国,这显然是不客观的。

Frontier的基本情况

有人可能会觉得只比较节点太过于武断,其实早在2016年中科曙光就正式启动了E级超算的研制项目,2018年前后同时在研的有曙光、神威、天河三种技术路线的E级超算,其中进度最快的“天河三号”原型机,2018年7月就通过了验收,标志着中国掌握了E级超算相关技术。

但中国超算继续领跑榜单的情况并未出现,这主要是由于美国对中国超算发展始终持不正常的阴暗想法,蛮横无理地采用包括单边制裁在内的手段遏制中国超算发展,导致中国从2020年开始不愿意提供中国超算的基准测试数据,并加强了保密措施。正如上海交通大学网络信息中心副主任、高性能计算专家林新华所说:“进入TOP500 是为了促进国际合作,但结果却适得其反”。

那么中国是否具有E级超算呢?今年五月美国田纳西大学相关领域的教授杰克·唐加拉认为:“中国是有东西的”,“只是没有官方的说法”。无独有偶,去年刊登在《THE NEXT PLATFORM》的一篇文章援引“匿名权威人士”的话指出,中国神威·太湖之光的后续型号海洋之光,2021年3月运行基准测试时,稳定运行速度达到了1.05EPlop/s,其时的功率为35MW。

如果该文数据正确,那么有人说中国的E级超算功耗“将超过三峡发电量的1/3”的说法不攻自破。

国外媒体的猜测并非空穴来风,今年4月中国科学技术大学、国家海洋科学与技术试点实验室(青岛)、北京大学数学科学学院、无锡国家超级计算中心和中国海洋大学组成的联合团队,公布了一篇超级计算机模拟复杂量子多体的文章,文章中介绍了高性能计算环境时报告了sw26010pro的架构。该CPU作为sw26010改进型,拥有6个计算组,每个计算群有1个管理核心和64个计算核心。而组成太湖之光的sw26010,只有4个计算组,说明sw26010pro单片至少有50%的性能提升,极可能属于新超算,文章也称之为“新一代神威超级计算机”。

sw26010pro的架构

同样基于“新一代神威超级计算机”还有第一单位为中国科学技术大学的一篇论文,该研究首次实现了长达7天的全球3公里空间分辨率大气物理-化学全耦合数值模拟试验。文中提到,数值模拟试验的规模最大曾经达到过近4000万处理器核,并且效率仍然达到76.2%。

相关论文

从论文中透露的信息,我们不难分析出两点内容。一是“新一代神威超级计算机”的规模很大,远超过神威·太湖之光(最大1000多万个处理器核)。二是“新一代神威超级计算机”效率很高,须知几乎没有超算程序的运行效率高于基准测试。美国的Frontier运行基准测试时,效率也不过能达到理论的65%,还有很大的进步空间。

更为直接的证据来自于2021年一项利用神威·海洋之光实时模拟量子电路的研究。该研究披露,海洋之光的节点高达惊人的107520个!模拟程序的速度可以达到1.1EPlop/s(单精度)或者4.4EPlop/s(F16混合精度)。

由于模拟使用的海洋之光还是片上异构式的超算,1.1EPlop/s(单精度)换算成超算常用的双精度至少有0.55EPlop/s。如果海洋之光没有对混合精度进行过优化,那么4.4EPlop/s(F16混合精度)换算成双精度就有1.1EPlop/s,这一成绩已经与Frontier运行基准测试的成绩差不多了。何况模拟程序的效率,几乎肯定达不到基准测试,海洋之光的实际速度还可能更高。

论文中关于计算速度的表格

因此我们可以放心大胆地认为:中国即使没有E级超算,也非常接近,中美超算技术并未重新拉开差距,而这些成绩还是在西方国家严格制裁的情况下取得的。

同时,这么多的论文和研究,也说明中国超算的应用水平已经达到了相当的水平。固然还有提高的空间,却不像一些人所说的那样一团黑。

美优势在于民用芯片

中美超算水平接近,是否意味着美国超算就不值得借鉴呢?显然不能这么说,美国这次超算重新夺魁,一个突出的优势就在于美国的民用芯片水平很高,并且带动了像超算这样的专用领域。

在神威·太湖之光以前,超算的竞争主要是超算系统中调度、分发、通信相关的软硬件的竞争。每一个节点要么纯CPU,要么是CPU+加速卡的异构计算方案,为了提高性价比和计算速度,往往还会购买英特尔和英伟达两家美国厂商的成熟产品,早期的天河系列超算就是典型代表。

天河2号是典型的异构计算

CPU+加速卡方案的优点是将管理(通用计算)和专业计算分开,提高了单节点的计算速度,但缺点是计算的数据会反复在CPU和加速卡之间传输,造成大量的性能浪费。而太湖之光使用的sw26010将两个部分的电路,集成到了一个芯片上(片上异构),这样既避免了纯CPU不擅长专业计算的劣势,又避免了加速卡不能和CPU共享内存的问题。

值得一提的是,2010年前后开始,纯CPU的方案劣势太大,越来越少地被采用。而无论是异构计算,还是片上异构,编程都不容易,且掌握起来难度都差不多。不存在中国超算芯片因为不用于商业市场,所以程序兼容性不好的问题。

正是由于这个创新,sw26010在设计团队规模很小,制程落后整整两代的情况,实现了和英特尔类似产品相似的功耗和性能。太湖之光的成功,启迪了后来日本的“富岳”超算。“富岳”同样抛弃了美国成熟的计算方案,购买ARMv8.2-A指令集开发管理核心,并自研专业计算模块,推出了富士通版的片上异构芯片A64FX。

A64FX的架构和sw26010即使不能说一模一样,也可算得上极为相似,同样是四个计算组,就连性能也差距不大。A64FX的理论性能是2.7TFlop/s,sw26010的为3.06TFlop/s。仅就性能而言,2018年推出且工艺更先进的A64FX尚不及2015年的sw26010,足以说明神威超算开发团队在立项sw26010时独具慧眼。

A64FX架构介绍

从理论上讲,片上异构具有突出的功耗比优势,因为调度和传输浪费的计算性能较少。太湖之光的实测性能与理论性能之比高达74%,日本的“富岳”更是达到82%,而美国的Frontier由于是传统的CPU+加速卡架构,只有65%,但是Frontier功耗远低于“富岳”,很可能也明显低于中国的E级超算。这意味着芯片间调度过程中浪费的性能,被每个芯片优异的功耗表现省了回来。

由于美国的半导体封锁,中国超算芯片不可能运用先进的制程,单芯片功耗比表现不佳情有可原。但日本的富士通A64FX使用的制程与美国的几乎一样,性能表现上出现这么大的差距,只能是两国民用半导体产业内功相差甚远。

Frontier是由AMD主导打造的,AMD曾经在与英特尔的商业竞争中受挫,从而差点一蹶不振。2015年,AMD携带十年磨一剑的Zen架构再踏征程,在CPU方面与英特尔展开了惨烈的商业竞争。AMD还做GPU,与英伟达也杀的难解难分。伴随着竞争而来的是,CPU、GPU的功耗比陡峭的下降,性能迅猛的上升。

Frontier使用的是AMD Epyc 7A53 CPU,为了充分降低功耗,这款64核的CPU主频被限制在了2.0Ghz。虽然AMD不愿透露更多信息,外界普遍猜测这款号称为超算定制的CPU改进是有限的。AMD用于数据中心的芯片本来就有很多64核的芯片,其中有很多的基础频率就是2.0Ghz,将其用于超算,主要是限制主频+芯片特挑。除此之外,AMD的64核芯片早已形成了多条产品线,既有压低功耗的,也有像Epyc 7H12这样的高功耗高性能的芯片。

AMD部分64核数据中心服务器芯片

由于AMD的64核系列能够在商业市场赚大钱,进而投入更多成本进行优化,因此Epyc 7A53虽然投入精力不多,也能在超算市场打出一片天来。

Frontier核心计算部分主要依靠AMD Instinct MI250X加速卡,采用的是CDNA2架构,熟悉游戏显卡的人不难想到近年来AMD游戏显卡的架构是RDNA2,两者之间是存在关系的。MI250X加速卡可视为一张专门为计算打造的显卡,众所周知美国的CPU设计技术领先世界,但很少有人知道美国的GPU设计技术更是和其他国家拉开了代差。其他国家独立自主研发的顶尖GPU,绝对性能与美国英伟达、AMD等巨头之间存在2-3个数量级的差异。

Frontier之所以能在节点数量远少于海洋之光和“富岳”的情况下,实现E级超算,关键就在于 MI250X加速卡突出的性能和功耗比。一张 MI250X能提供的理论双精度性能竟然有47.9 TFLOP/s,是富士通A64FX的17倍,要是双精度运算全是超算应用中较多的矩阵运算,MI250X的理论性能还能进一步提高到95.7 TFLOP/s。

MI250X的基本情况

MI250X加速卡这么强,不光是AMD本身的设计,每块加速卡上还集成了128GB HBM2e高带宽内存。现在的超算主要还是冯诺依曼结构占主导,内存速度将直接影响计算速度,这种内存比普通的要快得多,目前却只有少数企业能够生产。

由于美国有着极为发达的民用芯片产业,因此Frontier作为美国首台E级超算,基本没在超算理论上费多少心,主要就是依靠近年来民用CPU、GPU功耗急剧下降,GPGPU(计算显示核心)蓬勃生长的浪潮,极大的提高了每个节点的性能实现的。

面对此情此景,我们要做的,不是否定过去筚路蓝缕艰苦奋斗的国产超算成就,而要鼓励民用计算机产业努力升级直面竞争。超算是计算机产业的皇冠,超算和民用芯片的关系有越来越大的趋势,只有我们民用计算芯片的宝石足够大、足够多,中国超算的皇冠才能更加璀璨。

有军火库?路上飙坦克,上课拿AK,这些大学怎么如此硬核?

《军武次位面》作者:捷联初制导

前段时间,有这么一则视频走红网络,两名同学坐在涂刷北京理工大学字样的装甲车上,在校园路上一骑绝尘。

这引起了网友们的热议和羡慕:“果然皇家兵器学院”、“这就是国防七子该有的排面”、“大北理就是牛!”“真好啊,还有代步坦克。”还有网友好奇问道:“百公里油耗多少啊?”

对此,有北京理工大学装甲车辆工程专业的学生解释道,学这个专业对坦克驾驶和拆装有学分要求,视频中的车是63式装甲输送车的底盘,也算是学校的一种教具。

字里行间简直是满满的凡尔赛!

无独有偶,更早之前,网上还流传着南京理工大学老师在讲台上一手拿着AK47突击步枪,一手拿着M16突击步枪的照片。

这是门“自动武器构造课”,课堂上老师会拿出M16、AUG等30多款世界名枪,手把手教学生们设计原理和拆解方式,堪称军迷最梦寐以求的课程。

一南一北两座理工大学,虽然不是军校,但是这种硬核的教学简直赚足了人们的眼球,而实际上,中国如此硬核的大学并不止这两座,“国防七子”和“兵工七子”可不是浪得虚名。

先说说“国防七子”,这“七子”最开始指的是1961年划归国防科委管理,被确定为国防工业院校的七个学校,包括上海交通大学、哈尔滨工业大学、北京工业学院(今北京理工大学)、北京航空学院(今北京航空航天大学)、南京航空学院(今南京航空航天大学)、成都电讯工程学院(今电子科技大学)和西北工业大学。

后来随着机构改革,国防科委的一部分职能归于现在的工信部,“国防七子”也变成了如今的北京理工大学、北京航空航天大学、南京理工大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学以及西北工业大学。

“兵工七子”指原国家兵器部下属七所本科高校,分别是:北京理工大学、南京理工大学(原华东工学院)、中北大学(原华北工学院)、长春理工大学(原长春光学精密机械学院)、沈阳理工大学(原沈阳工业学院)、西安工业大学(原西安工业学院)、重庆理工大学(原重庆工学院)。

其中,北京理工大学、南京理工大学既是“国防七子”,又是“兵工七子”。以上这些学校可以说是术业各有专攻,各有各的绝活儿。

1.航空航天

北京航空航天大学在航空领域稳坐头把交椅,本来上世纪末的时候日子过得挺紧巴,但科索沃战争后,得到了国家大力扶持,获得了技术和资金来源,其飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器质量与可靠性等航空航天工程学科几乎都是国内的天花板级别。

▲北航校内博物馆绝对值得一看

哈尔滨工业大学则在航天领域独占鳌头,尤其是在探空火箭、卫星领域成绩斐然,毕业生基本把持了中国航天工业的半壁江山,像航天科技集团、航天科工集团的老总、绕月工程、神六的总师不少都出自哈尔滨工业大学。

西北工业大学的老牌强势专业是“三航”,即航空、航海、航天,像歼20的总师杨伟就是西工大校友,而歼10的主要开发人员西工大校友几乎占一半。近些年西工大主要把3M(材料、机械、力学),3C(电子信息、控制、计算机)作为突破的重点。

▲15岁险些考入清华的杨伟毕业于西工大

南京航空航天大学的传统航空航天项目不如北航、哈工、西工大,但是直升机和无人机领域是其最亮眼的招牌,近些年发展势头相当迅猛。

2.航海

哈尔滨工程大学前身就是著名的“哈军工”,其强势专业是“三海一核一天”,也就是船舶工程、海军装备、海洋开发、核能工程、以及航天工程。承担和参与了中国海军大多数现役的水面舰艇、常规潜艇、核潜艇以及水中兵器等武器装备的设计和研发。

▲哈尔滨工程大学雪景

3.兵器制造

北京理工大学当初建校时的院系就是按照导弹研发流程构建的,后来逐渐向地面武器、机器人、特种材料、特种烟火(炸药)发展,王牌专业是弹药工程与爆炸技术、装甲车辆与工程等专业,是中国大学里当仁不让的武器制造一哥。

中国第一辆轻型坦克、第一枚二级固体高空探测火箭都是北理工制造,2015年9.3大阅兵所展示的37个方阵中有25个方阵的装备是北理人研发的成果。

▲北理工校园里甚至能见到T-34

南京理工大学的看家本事是火炮,整个院系就是按火炮设计的流程来构造的,机械院造炮,能动学院做炮弹,化学院研究火药,材料开发炮身,电光学院攻关瞄准镜。

其优势领域在武器制造(陆军)和计算机,王牌专业是特种能源技术与工程、武器发射工程、武器系统与工程、语言学、弹药工程与爆炸技术,总体来说工科专业没有短板。

▲南理工校内的火炮博物馆

中北大学的前身是华北工学院,有着“军工泰斗”和“人民兵工第一校”的美誉,我军的第一支步枪、第一门单兵火炮、第一种烈性炸药,均源自该校。

中北大学的特色就是轻武器和炸药,优势专业主要是机械设计制造及其自动化、弹药工程与爆炸技术、武器发射工程、安全工程、车辆工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术。

▲中北大学内的枪库

沈阳理工大学的前身是沈阳工业学院,探测制导与控制技术、机械设计制造及其自动化是国家级特色专业建设点,校内建有东北地区唯一的兵器博物馆。

重庆理工大学的招牌是装甲车辆工程专业,在机动武器、装甲车辆的设计、制造、试验等方面比较有优势。

4.光电技术

长春理工大学的前身是长春光学精密机械学院,特色是光电技术,被誉为“中国光学英才的摇篮”,在激光、光通信等方面取得上千种研究成果。

西安工业大学的招牌也是光电技术,在光学成像、高性能轻质合金新材料、兵器测试与控制技术等学科承担着重大科研项目,多项研究成果应用我国军事领域。

历史渊源

其实,说起“国防七子”还是“兵工七子”,无论它们建校的历史多么悠久,但它们却都有一段共同的历史,那就是在国防科学技术委员会麾下的岁月。

1958年,中央在原国防部航空工业委员会基础上成立了国防部国防科学技术委员会,也就是国防科委。它虽然属于军队序列,但也作为国务院的一个组成部委,其下设有科学技术委员会和若干个主管业务的部局。

1961年,中央决定将哈尔滨工业大学、北京工业学院、北京航空学院、上海交通大学、西北工学院、南京航空学院和成都电讯工程学院等7所工科高等院校划归国防科委直接领导,简称国防七校。到1963年,又划过来一个太原机械学院,然后国防七校就变成了国防八校。

后来,军事工程学院、军事电信工程学院、炮兵工程学院三所军队院校在1966年退出部队序列,变成了长沙工学院、西北电讯工程学院和华东工程学院,划归“国防科委”管理,这时就成了国防十一校。

在60年代中期,中国初步形成了以国务院国防工办为龙头的、统一的国防科技工业领导体制,通过动员全国各方面的力量大力协同,联合攻关,中国迅速掌握了原子弹、氢弹、导弹和人造卫星等国防尖端技术,这些国防高等院校功不可没。

当时,国务院成立的有8个机械工业部,后来短暂的八机部合并到了七机部,国防科委管辖二机部到七机部,也就是核工业(二机部)、航空(三机部)、电子(四机部)、兵器(五机部)、船舶(六机部)、航天(七机部))。

到了70年代,国防科委不再直接管辖院校,这些军工院校就分别划归各机械工业部管辖:

1.三机部:北京航空学院(北京航空航天大学),西北工业大学,南京航空学院(南京航空航天大学)

2.四机部:西北电讯工程学院(西安电子科技大学)、成都电讯工程学院(电子科技大学)

3.五机部:北京工业学院(北理工)、华东工程学院(南理工)

4.六机部:上海交通大学、哈尔滨工程大学

5.七机部:哈尔滨工业大学、长沙工学院(国防科大)

其中,五机部下辖的还有5所高校,分别是长春光学精密机械学院(今长春理工大学)、华北工学院(今中北大学)、西安工业学院(今西安工业大学)、沈阳工业学院(今沈阳理工大学)和重庆工业学院(今重庆理工大学),也就是兵工七子中除了北、南理工大学外的另外“五子”。

不过由于五机部下辖的这5所高校实力相对北理工和南理工来说还要弱不少,尤其是西安工业学院、沈阳工业学院和重庆工业学院都是之前由中专升级而来,所以就都被划成了第二类。

再到后来,国防科大在1978年再次回到军队序列,而在1982年的改革中,在“军民结合,平战结合,军品优先,以民养军”的基调下,各机械工业部纷纷改为实名,六机部则被改为中国船舶工业总公司,下辖的上海交大也被划归教育部。

在随后的十年机构改革中,除了电子部外,其他军工部委也都变成了军工总公司,由1982年成立的国防科工委管辖,原部委高校也随之转为央企管理的学校。

在1998年机构改革,原国防科工委改组为总装备部,之前的5个军工总公司则改组为10个军工企业集团,归新组建的国防科工委管辖。

1999年,中国兵器工业总公司改制分类为中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司,同时,直属的七大高校也被划出,其中北理工和南理工变为国防科工委直属,其余五所高校下放地方,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。

而在2000年时院校合并重组中,由于电子部变成了信息产业部,西安电子科技大学和电子科技大学划归教育部管辖。

至此,“国防七子”和“兵工七子”格局正式形成。

这些硬核大学就业怎么样

2020年12月21日,随着南航、北理工、南理工荣登美国商务部工业安全局(BIS)管制“实体名单”,“国防七子”已全部被美“制裁”。

美国商务部表示,列入“实体清单”的实体和个人,将被限制使用含有美国技术的产品,而且被制裁高校的本科毕业生要想赴美深造,大概率会被禁止入境。

但是,对于学校来说,这没准算是个“高级的免费招生广告”,就像北航校长在一次毕业生致辞上说的那样:不知道别的没排上的高校怎么想,反正我觉得挺骄傲的。

对于此次被列入实体名单的高校,网友纷纷表示表示这都成反向操作了:

“美国为中国的大学向全世界做了最深度的科研实力宣传”

“母校上榜了,这算老美制作的世界级招生广告吗国人当自强”

“光荣榜!中国大学的骄傲。”

“热烈庆祝南京航空航天大学,南京理工大学喜上美帝制裁实体清单”

敌人的害怕就是国人的骄傲。“国防七子”被制裁的背后,是它们多年深耕军工,为祖国培养的数以万计的技术人才。

从就业率来看,“国防七子”落实就业率都能超过95%,南京航空航天大学和南京理工大学甚至能达到98%以上。

从就业重点单位来看,“国防七子”的毕业生就尽显本色了,他们通常的就业单位包括:军工国企、部队、军事贸易公司、汽车生产企业(装甲车辆工程为主)、信息技术企业/通信设备企业/互联网公司(信息对抗技术)、相应政府机关、高等院校和科研院所等。

像北航的2021届毕业生重点就业单位就是军工国企和本土民企,而北理工2021届毕业生的TOP30就业单位中没有一家外企。

▲2021届北航毕业生重点就业单位

▲2021届北理工毕业生重点就业单位

之所以会形成这种局面,是因为军工行业对口性比较强,毕业生在系统内的就业的话会比较有保障,所以专业整体的就业率也处于中等偏上水准。

不过,由于行业比较集中,所以能让毕业生选择的工作地点很有限,而且军工系统内部的保密政策、流动性限制得规定相对较多,所以还是需要能坚定地为国防事业做贡献的同学报考的。

国防事业是立国之本。

建国以来,一众军工院校白手起家,为中国航空航天、船舶海洋、核动核电、武器装备等领域培养了大批国之栋梁,如今世界风起云涌,他们依然默默地充当中流砥柱,担当国防大任。

浓厚的家国情怀,是他们卓越的勋章,而“硬核”的专业和过硬的实力,足以让他们被世人仰望。

是他们,让中国人实现了“上九天揽月,下五洋捉鳖”的梦想。

祖国终将选择那些忠诚于祖国的人,祖国终将记住那些奉献于祖国的人!

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