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    我在故宫修文物

    有了TPU还不够,谷歌开始为Gemini 独造芯片:推理能效或达6到10倍_我的网站

    千图网

    一 |     谷歌正在尝试把 Gemini 与芯片更紧密地结合起来。      在AI大模型训练与推理需求爆发的推动下,AI芯片行业正经历深刻重构:竞争焦点从单一制程性能转向“专用架构+软件生态+能效效率”的系统级较量。         据《The Information》援引知情人士消息,谷歌母公司 Alphabet 正在研发一款服务器 AI 芯片,内部非正式代号为“Frozen v2”。

    二 | 这款芯片针对 Gemini 模型设计,计划最早于 2028 年部署。谷歌工程师预计,以单位功耗所能处理的 Token 数量计算,其效率可能达到公司最新一代自研 AI 芯片的 6—10 倍。         谷歌目前尚未正式确认 Frozen v2 项目,也没有公布芯片规格。而OpenAI自研AI芯片的最新消息,无疑泛起了新的涟漪。

    三 | 公司在回应媒体时表示,其团队一直在研究和试验提升性能与效率的新方案,但并非所有项目最终都会进入生产阶段。谷歌同时强调,从底层共同设计硬件和软件,是其打造高度集成系统的重要方式。但报道发布后,Alphabet 股价在当地时间 7 月 20 日早盘上涨约 3.3%。

    四 |   据财联社报道,OpenAI自研的推理芯片Jalapeno迎来了新的突破,在测试中的表现优于英伟达当前的产品阵容。         与现有 TPU 相比,Frozen v2 的主要区别,是它进一步收窄了芯片的适用范围。它的定位是一颗更极致的“专用芯片”。  OpenAI芯片业务负责人Richard Ho在接受采访时表示,Jalapeno芯片与英伟达GB300进行的比较测试中,Jalapeno在两个指标上占据优势:单位功耗所能处理的AI工作量,以及响应的速度。根据现有报道,谷歌计划将 Gemini 的部分架构特征固化在芯片中,针对其计算路径和常用操作进行专门优化。         大模型推理不仅需要完成大量矩阵运算,还要频繁从高带宽内存读取参数。数据在内存与计算单元之间移动,会消耗时间和电力。  需要指出的是,Jalapeno并未与英伟达最新一代的Vera Rubin芯片进行测试,后者刚刚开始出货。此外,Jalapeno也并非为AI模型训练而设计,其主要面向AI推理阶段,即模型完成训练后,根据用户提示生成响应并执行任务的阶段。而训练则是英伟达技术最擅长的领域之一。  公开资料显示,除了英伟达这一行业领跑者之外,OpenAI等全球科技巨头均在积极自研AI芯片,比如亚马逊自研的Trainium系列、Inferentia系列芯片,微软自研的Maia系列芯片,Meta自研的MTIA系列芯片,特斯拉自研的Dojo D1、AI5等芯片,谷歌自研的TPU系列芯片。

    五 |   国内龙头同样在积极自研AI芯片,比如阿里巴巴的含光、真武系列,百度的昆仑芯,摩尔线程的长江、华山等,快手的SL200,以及字节跳动的SeedChip等等。  头豹研究院表示,巨头们积极自研AI芯片,背后的深层次原因在于美国持续收紧先进芯片及制造设备出口管制,叠加全球AI资本开支向头部云厂商高度集中,加速了算力供应链的地缘割裂,各国纷纷押注自主生态。

    六 | Frozen v2 希望减少这部分开销,从而提高响应速度,并在相同功耗下处理更多请求。报道所称的 6—10 倍效率提升,具体指每单位功耗能够处理的 Token 数量,并不是芯片峰值算力。         谷歌现有 TPU 同样是面向机器学习的专用处理器,但需要适配不同模型,并承担训练、推理等多种任务。  亿欧智库表示,当前国产替代已告别零散的技术突破,进入全产业链协同攻坚的新阶段,AI芯片已完成“设计制造-设备-材料”全链条布局。根据三方机构预测,到2030年,中国AI芯片自给率将升至86%,市场规模突破670亿美元。

    七 |   从产业链来看,亿欧智库表示,可关注EDA/IP(华大九天、概伦电子、广立微等)、设备(盛美上海、中微公司、华海清科等)、芯片设计(寒武纪、海光信息、云天励飞等)、封装测试(通富微电、长电科技、华天科技等)等核心环节。(文章来源:东方财富研究中心)。最新一代 Ironwood 单颗芯片配备 192GB 高带宽内存,单位功耗性能约为上一代 Trillium 的两倍,最多可由 9216 颗芯片组成 Superpod。Frozen v2 不会取代 TPU,而是作为一条更具针对性的产品线,与其并行使用。

    八 |          (来源:Google)          但专用芯片也有其劣势,更深的模型与芯片绑定会降低灵活性。芯片从设计到投产通常需要数年,如果此后 Gemini 的基础架构发生较大变化,已经固化的设计可能难以适配。

    九 | Frozen v2 能否获得长期收益,既取决于实际能效,也取决于谷歌能否在快速迭代模型的同时,维持底层架构的相对稳定。         那么,谷歌为什么要“铤而走险”?首先一个原因,是为了应对持续增长的算力需求。据相关数据,谷歌内部的 AI 计算资源短缺已经引发不同团队之间的资源竞争,Google Cloud 甚至因此拒绝过部分外部客户订单。

    十 |          大模型的计算需求包括训练与推理两个阶段。训练先进模型需要集中投入大量算力,但随着 Gemini 被加入搜索、办公软件、云服务和智能终端,长期发生的推理可能形成更庞大的成本。单次生成的费用看似有限,乘以数以亿计的用户和持续增长的调用量后,电力、芯片、网络及数据中心投入都会成为重要支出。         Alphabet 已将 2026 年资本开支预期上调至 1,800 亿—1,900 亿美元,主要用于扩建 AI 计算能力、数据中心和相关基础设施。在这一背景下,提高每瓦电力能够生成的 Token 数,不仅意味着更低的能源消耗,还意味着同一座数据中心能够承载更多用户请求。对于已经拥有大量 Gemini 使用场景的谷歌而言,即使单次推理成本只下降一小部分,规模化之后也可能带来可观节省。         图|谷歌历年资本开支预期(来源:S&P)          自研芯片还可以加强谷歌对供应链和产品节奏的控制,减少对英伟达等外部芯片供应商的依赖。但这种“减少依赖”并不等于完全替代。Frozen v2 即使顺利投产,预计规模也将低于 TPU;谷歌的数据中心仍会同时使用 TPU、GPU 及其他计算设备。它更像是为高频且相对稳定的 Gemini 任务增加一类成本更低的专用工具。         谷歌也不是唯一走向自研芯片的 AI 公司。2026 年 6 月,OpenAI 与博通公布首款自研推理芯片 Jalapeño。OpenAI 表示,这款芯片围绕大语言模型推理设计,将结合博通的芯片实现和网络技术以及 Celestica 的服务器系统能力,计划于 2026 年底开始部署。         图|博通公司首席执行官 Hock Tan 将一片芯片晶圆递交给 OpenAI 公司首席执行官 Sam Altman。(来源:OpenAI)          Anthropic 也被曝已经开始研究自有 AI 芯片,并与三星电子等潜在合作方接触。不过该项目仍处于早期阶段,芯片的用途、性能目标和服务器部署方式尚未明确 Anthropic 同时表示,亚马逊 Trainium、谷歌 TPU 和英伟达 GPU 仍将是其扩张算力的重要基础。中国方面,此前 DeepSeek 和近期的月之暗面也有自研芯片方面的传闻。         除专注于基础模型的公司外,亚马逊、微软、Meta、阿里巴巴、百度和字节跳动等拥有云服务或大规模互联网业务的企业,也在不同程度上推进专用 AI 芯片。其中部分芯片服务于模型训练,部分集中于推理、推荐和广告等高频工作负载。它们共同反映出一个趋势:随着 AI 服务规模扩大,掌握模型的公司越来越希望同时参与芯片和计算系统设计。         这些项目属于同一轮趋势:AI 公司希望根据自身模型和业务负载设计芯片,以获得更好的成本、能效和供应保障。但它们并不是完全相同的技术路线。Trainium、Maia、MTIA 以及 OpenAI 的 Jalapeño 主要面向一类或多类 AI 工作负载,仍保留一定通用性;Frozen v2 则称会把 Gemini 的部分架构直接固化进硬件,模型与芯片的绑定程度可能更高。         因此,Frozen v2 所代表的不只是谷歌扩大自研芯片投入,也是一项更激进的软硬件协同试验。答案将取决于芯片能否如期投产,也取决于到 2028 年时,Gemini 是否仍然适合这块为它提前设计的硅片。

    十一 |          参考链接:          1.https://techcrunch.com/2026/07/20/google-is-working-on-a-new-ai-chip-designed-to-make-gemini-more-efficient/          2.https://www.reuters.com/business/google-plans-new-chip-run-gemini-models-more-efficiently-information-reports-2026-07-20/          3.https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/ironwood-tpu-age-of-inference/          4.https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/ironwood-google-tpu-things-to-know/          运营/排版:何晨龙          注:封面由 AI 辅助生成。

    Current article:http://m9it4.michengyuraochixun.buzz/2y1o/20260826/91003.html

    Published on:01:41:26


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