算力突围遇能耗瓶颈,低功耗内存成巨头新赛道
AI算力需求激增导致数据中心能耗暴涨,美国电网运营商预测未来十年将面临60吉瓦电力缺口。为应对能耗危机,科技巨头转向"效能比拼",将低功耗内存(LPDDR)从移动设备引入AI数据中心。微软、Meta等公司已部署LPDDR5X内存系统,显著降低能耗,其中长鑫存储的LPDDR5X产品功耗降低30%。LPDDR凭借成熟的产业链和成本优势,结合高带宽特性,成为平衡AI性能与能耗的关键解
当AI模型向更大规模、更复杂结构迭代,算力需求的暴涨正带来难以承受的能耗之重。美国最大电网运营商PJM近期发布的报告显示,数据中心的快速扩张已成为电力需求攀升的主要推手,未来十年电网将面临高达60吉瓦的电力缺口,这一数字相当于60座大型核反应堆的总发电量,AI产业的高速发展正与电力供应能力形成尖锐矛盾。

能耗压力下,AI数据中心的建设逻辑已从此前的“算力竞赛”加速转向“效能比拼”,各大科技巨头纷纷布局技术优化,通过自研AI加速器、推广数据中心液冷技术、协同可再生能源供电等多种方式,全力提升算力使用效率,破解能耗困局。其中,内存系统的优化被业界普遍视为缓解能耗压力的关键路径,原本应用于移动终端的低功耗内存(LPDDR),正逐步走进AI数据中心,成为巨头们提升系统能效的核心抓手。
此前,LPDDR内存主要应用于智能手机、智能手表等对续航高度敏感的移动设备,凭借低功耗优势适配移动场景的核心需求。而随着AI数据中心能耗压力的加剧,这种低功耗特性被科技巨头发掘,逐步应用于AI计算领域,成为破解能耗难题的重要突破口。目前,多家科技巨头已率先布局,将LPDDR内存融入自身AI基础设施建设。
微软近期正式推出面向数据中心的LPDDR5X内存系统解决方案,依托该产品高带宽、低功耗的核心特性,为云端AI推理及部分训练负载提供支撑,进一步优化数据中心的整体能效表现。Meta则在其自研的第二代AI运算芯片MTIA V2中,明确配置了LPDDR5/5X内存,目前该芯片已成功部署于其数据中心,有效降低了单位计算能耗,实现了效能提升。
某科技公司资深战略总监解读称,为适配AI数据中心的高强度需求,科技企业正着力构建一套平衡性能、功耗与成本的完整内存与存储层级架构。这套架构融合了端侧计算与大规模云计算的分布式模式,可针对各类AI工作负载提供高效解决方案,高密度DDR5模块与LPDDR5X均是其中的关键组成部分,且形成了清晰的战略分工。
具体而言,DDR5承担着“核心容量池”的角色,其在性能、容量与成本之间的出色平衡,使其仍是承载海量模型参数的主流选择,能够为大规模并发推理提供稳定的带宽支撑。以国内厂商长鑫存储为例,其推出的DDR5产品最高速率达8000Mbps,较行业主流的6400Mbps提升25%,有效缓解了AI计算中的数据瓶颈。
LPDDR5X则定位为“能效破局者”,依托天生的低电压特性,在能效方面具备不可替代的优势。据测算,在百万台服务器规模的部署中,仅采用LPDDR5X一项,每年即可实现数亿美元的电费节约。长鑫存储的LPDDR5X产品表现尤为突出,最高速率可达10667Mbps,功耗较上一代降低30%,实现了高能效与高性能的双重提升。
该战略总监进一步补充,LPDDR能够突破移动设备领域,进军AI数据中心,不仅得益于其出色的能效表现,更离不开其背后成熟庞大的商业生态。每年数十亿颗智能手机的出货量,让LPDDR产业链形成了显著的规模效应,具备突出的“每GB成本”优势。对于规模化AI服务而言,“每笔推理成本”与“每焦耳带宽”是核心竞争力,LPDDR的成本优势恰好契合这一需求。

此外,LPDDR5X的高带宽与低延迟特性,精准匹配了AI推理任务(如内容推荐、自动驾驶)突发且多变的算力需求,能够稳定支撑7×24小时不间断运行的严苛场景。业内人士表示,随着AI模型规模与复杂度的指数级增长,单纯依靠增加算力的边际效益持续下滑,能耗攀升、成本压力及运维复杂度已成为行业必须应对的挑战。
从算力竞赛到效能深耕,AI数据中心的发展逻辑已发生根本性转变。低功耗内存的跨界应用,不仅为巨头们破解能耗困局提供了有效路径,更推动AI产业向更绿色、更高效的方向发展,未来随着技术的持续迭代,内存系统的能效优化将成为AI算力竞争的核心战场。
来源:朝闻天下
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