最近业界有消息称,SK海力士有望与英特尔就HBM4(第六代)内存供应展开合作,这是否意味着英特尔开始正式走上AI加速卡市场竞争角斗场? 无论是大型数据中心的AI模型训练,还是边缘设备的实时推理,内存性能都成为制约系统效率的关键变量,而HBM4与Jaguar Shores的结合,符合行业发展趋势。 以Transformer架构的大语言模型为例,训练过程中参数更新产生的海量数据,需频繁在内存与处理器间交互,传统DDR内存的串行传输模式,导致数据等待时间占比超过30%。 在图像生成领域,采用HBM4内存的AI加速器,处理512x512分辨率图像的生成速度,比使用HBM3快约40%;在自动驾驶算法的实时推理中,车辆传感器采集的每秒30GB数据能通过HBM4实现无延迟传输,为决策系统争取到宝贵的反应时间。 HBM4面临三星、美光的激烈竞争。通过与英特尔绑定,SK海力士不仅能提前验证HBM4在复杂AI场景下的适配性,还能借助英特尔庞大的服务器客户资源,建立规模化生产优势。 目前SK海力士在韩国利川的HBM4生产线已启动二期扩建,预计2026年量产,总体产能将达到30万片晶圆;目前还不清楚与英特尔的合作订单,将占多少比例的产能。 英特尔数据中心事业部已与微软Azure达成初步协议,计划在2026年部署搭载Jaguar Shores和HBM4的AI服务器集群,用于支持大语言模型的分布式训练。 三星电子已宣布将在2025年底前量产HBM4,采用了12层堆叠技术,比SK海力士多2层,宣称带宽可再提升10%;美光也计划在2026年实现技术突破,重点优化HBM4的功耗表现,目标将能效比提升25%。 SK海力士与英特尔的绑定,可能促使三星加速与AMD的合作,双方已在研发基于HBM4的GPU原型机;美光则与高通联手,探索HBM4在移动AI芯片上的应用,试图开辟新的市场空间。 数据中心运营商已开始尝试多厂商AI芯片混合部署方案,谷歌TPU(张量处理器:Tensor Processing Unit,定制AI加速卡,属于ASIC类型)与英伟达GPU的混合集群已在部分业务中应用。 尽管HBM4能显著提升AI芯片性能,但仍面临发展瓶颈:其一,垂直堆叠带来的散热问题,HBM4芯片组工作时的热密度达150W/cm²,超出传统风冷散热能力,英特尔为此专门开发了浸没式液冷方案,通过氟化液直接接触芯片表面,散热效率比冷板式液冷大幅提高。 其二,成本居高不下,单颗HBM4芯片的制造成本约为HBM3E的1.3倍(数据来源:TrendForce),原因是因为I/O数量从1024变为2048,芯片设计复杂度加剧,晶圆体积变大,且基础芯片变为逻辑芯片,同时还采用了更先进的制程生产逻辑芯片。 如何通过软件优化(如开发专用内存调度算法)、散热创新(如液冷一体化设计),将硬件性能转化为实际应用优势,才是决定Jaguar Shores市场成败的关键,也是英特尔能否真正取得AI加速卡市场竞争门票的最好注脚。 英特尔软件团队已开发出基于动态内存分区的调度算法,可根据不同AI任务的内存需求自动分配带宽资源,在测试中提升了BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型的训练效率。 SK海力士与英特尔的HBM4合作,不仅关乎内存与芯片的性能提升,更预示着未来AI硬件竞争将从单一技术比拼,转向生态构建与产业链整合的全方位较量。 这场合作的最终成效,将在未来2-3年AI芯片市场的洗牌中得到验证,而其影响也将延伸至整个AI产业的技术路径选择与发展节奏。
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📸 王相连记者 胡允泉 摄
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📸 万士杰记者 李雷 摄
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