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從北美顛覆性創(chuàng)新看AI網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)的演進(jìn)

奇異摩爾 ? 來源:奇異摩爾 ? 2026-03-19 15:27 ? 次閱讀
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本周GTC 2026正在上演,英偉達(dá)CEO黃仁勛再次強調(diào)了AI工廠的概念,表明核心為構(gòu)建覆蓋云、邊緣乃至太空的全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施,并提出到2027年相關(guān)營收將達(dá)1萬億美元的預(yù)測。從云端來看,本次GTC聚焦Vera Rubin AI工廠平臺。它是一個由Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6及CPO共封裝光學(xué)交換機等七種芯片構(gòu)成的完整系統(tǒng),旨在將整個數(shù)據(jù)中心整合為一臺巨型計算機。為應(yīng)對推理成本的挑戰(zhàn),英偉達(dá)還引入了與Groq合作的LPU推理架構(gòu),通過讓GPU負(fù)責(zé)“預(yù)填充”、LPU專攻“解碼”的協(xié)同模式,將推理的每瓦特Token生成效率提升了35倍。

從Scale-out和Scale-up互聯(lián)角度來看,英偉達(dá)過去2年并沒有在架構(gòu)上做過多的革新,而是著重強調(diào)Scale-up的大規(guī)模HBD擴展,通過革新NVLink 與 NVSwitch整體性能構(gòu)建Scale-up網(wǎng)絡(luò),并通過 Spectrum 以太網(wǎng)交換機與 ConnectX 網(wǎng)卡的持續(xù)升級構(gòu)建 Scale-out 網(wǎng)絡(luò)。英偉達(dá)代表的是一個整體的AI交付解決方案,也是一種以英偉達(dá)計算芯片及其互聯(lián)體系所衍生的封閉生態(tài)。

大家還沉浸在英偉達(dá)AI全棧的狂歡中,整個北美的AI網(wǎng)絡(luò)正在以不同的形態(tài)演進(jìn)。近期,OCP正式發(fā)布ESUN(Ethernet for Scale-up Networking,面向縱向擴展網(wǎng)絡(luò)的以太網(wǎng))1.0規(guī)范,旨在解決傳統(tǒng)以太網(wǎng)在大規(guī)模AI集群場景下的多維度瓶頸——包括小數(shù)據(jù)包傳輸開銷過高、多供應(yīng)商設(shè)備互操作性缺失、無損傳輸能力不足等長期痛點,最終目標(biāo)是將標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)打造為支撐EB級AI工作負(fù)載。

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(圖:ESUN 協(xié)議棧)

而在北美云廠商巨頭一側(cè),打破Scale-out與Scale-up互聯(lián)生態(tài)區(qū)隔的新形態(tài)正在逐步上演。Scale-up、Scale-across 和 Scale-out 之間的界限在硬件最強勢的北美正在逐步模糊化。

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(圖源:semiengineering.com)

北美互聯(lián)架構(gòu)創(chuàng)新案例:Maia 200

On Die NIC 網(wǎng)卡(NIC)集成進(jìn)主芯片

Maia 200 是微軟第一顆為 AI 推理場景深度定制的系統(tǒng)級芯片,于 2026 年 1 月正式發(fā)布。它基于 TSMC N3(3nm)工藝制造,集成超過 1400 億晶體管,TDP 功耗包絡(luò)為 750W,在算力密度、內(nèi)存容量與互聯(lián)帶寬三個維度上均實現(xiàn)了跨代躍升。

Maia 200 最具革命性的架構(gòu)決策,是將高性能以太網(wǎng) NIC 直接集成到主芯片 Die 上(On-Die NIC),通過這種方式實現(xiàn)了Scale-out和Scale-up網(wǎng)絡(luò)的融合,這一設(shè)計具體實現(xiàn)如下:

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(參考第一代Maia 100其構(gòu)建的Scale-up組網(wǎng)形態(tài))

1片間帶寬

提供單向帶寬 1.4 TB/s ,雙向帶寬2.8 TB/s 。

2互聯(lián)形態(tài)

在機架內(nèi)部,四顆Maia 200通過直接鏈路全連接,形成計算域;跨機架基于自研ATL(AI傳輸層)協(xié)議,基于標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)物理層進(jìn)行大規(guī)模擴展,從而實現(xiàn)低延遲、無損的集合通信。比上一代Maia 100有所升級的是,ATL 網(wǎng)絡(luò)用于硬件級的包噴灑,多路徑路由、擁塞感知流量控制等高性能RDMA技術(shù),可覆蓋更大的集群域。

3互聯(lián)規(guī)模

多個節(jié)點內(nèi)計算單元(4顆一組)通過工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高密度以太網(wǎng)交換機 ASIC 互聯(lián),形成可擴展至 6,144 臺加速器的統(tǒng)一Scale-up 域,覆蓋 MoE 模型的全局 All-to-All 專家路由流量。

總結(jié),Maia 200 架構(gòu)雖然相對激進(jìn),但用同一物理層的以太網(wǎng),同時承載 Scale-up 和 Scale-out 流量,通過 ATL 協(xié)議層差異化處理兩類通信語義從而實現(xiàn)了統(tǒng)一的 Scale-up 與 Scale-out 網(wǎng)絡(luò)棧,大幅降低了部署和運維復(fù)雜度。

北美互聯(lián)架構(gòu)創(chuàng)新案例:Meta MTIA系列

Meta 的高速迭代策略并非試圖“預(yù)測”模型走向,而是通過縮短反饋閉環(huán)來“緊跟”模型演變。AI 模型的迭代速度,快于傳統(tǒng)芯片的研發(fā)周期。芯片設(shè)計基于對未來工作負(fù)載的預(yù)測,但等硬件量產(chǎn)上線時(通常需要兩年時間),這些工作負(fù)載可能已發(fā)生巨大變化。Meta沒有孤注一擲、長期等待,而是刻意采用迭代式研發(fā)思路:每一代 MTIA 都基于上一代優(yōu)化,采用模塊化小芯片(芯粒,將大芯片拆分為多個獨立小模塊拼接,降低研發(fā)難度、提升復(fù)用性)設(shè)計,融入最新的 AI 工作負(fù)載洞察與硬件技術(shù),并以更短的周期完成部署。這種更緊湊的迭代閉環(huán),讓Meta的硬件能更好地適配不斷演變的模型,同時加速新技術(shù)的落地應(yīng)用。這一技術(shù)創(chuàng)新和奇異摩爾的Kiwi Fabric 計算與芯粒解耦技術(shù)路線不謀而合。

Meta 芯片MTIA的快速迭代

Meta發(fā)布的這四款A(yù)I芯片分別為MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500,由Meta與博通公司合作開發(fā),基于開源的RISC-V架構(gòu)并由TSMC生產(chǎn)。目前,MTIA 300已經(jīng)開始生產(chǎn),預(yù)計其他3款芯片將在2027年初至年底之間出貨。

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(圖源:微軟)

摩爾定律的放緩并未束縛定制硅片的步伐。從MTIA 300到MTIA 500,Meta在不到兩年的時間里,完成了內(nèi)存帶寬4.5倍、計算性能25倍的跨越式增長。同時,Scale-Up互聯(lián)能力從初代奠基走向成熟,已實現(xiàn)對72卡的全連接支持,并以1.2 TB/s的聚合帶寬,將多顆芯片無縫整合為統(tǒng)一的算力節(jié)點——這正是系統(tǒng)級協(xié)同設(shè)計的威力所在。

網(wǎng)絡(luò)接口芯粒創(chuàng)新

從MTIA 300開始,其顯著特點包括內(nèi)置網(wǎng)卡芯片、用于卸載通信任務(wù)的專用消息引擎、用于歸約任務(wù)的近內(nèi)存計算。這些低延遲、高帶寬的通信組件為后續(xù)MTIA芯片中高效的GenAI推理和訓(xùn)練奠定了基礎(chǔ)。在之后的迭代中,每代 MTIA 均內(nèi)置 2個網(wǎng)絡(luò)芯粒,相當(dāng)于將 NIC 集成進(jìn)封裝內(nèi)部。這個技術(shù)路徑與上述微軟Maia 200 的設(shè)計趨同。

1專用消息引擎

負(fù)責(zé)卸載AllReduce、AllGather等集合通信操作,使計算芯粒得以從繁重的同步任務(wù)中徹底解放,專注執(zhí)行矩陣運算。

2近內(nèi)存計算

在數(shù)據(jù)不離開芯片存儲層次的前提下完成Reduce類集合操作,大幅降低跨芯粒通信的延遲與能耗。

3內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)芯粒

將NIC功能從獨立板卡“溶解”進(jìn)芯片封裝,實現(xiàn)通信路徑的物理級縮短,為構(gòu)建低開銷、高密度的Scale-up互連提供硬件基礎(chǔ)。

現(xiàn)有需求與未來演進(jìn)的靈活組合

從 DeepSeek V3 問世至今不足 15 個月,AI 的進(jìn)化速度已徹底超越人類的認(rèn)知象限??v觀海外, 北美市場 AI 用戶習(xí)慣已深度成型,中國出海軍團正在奮起直追。MiniMax 2025 年全年營收達(dá) 7903.8 萬美元(同比增長 158.9%),其中海外收入 5766 萬美元,占比 73%,覆蓋全球超 200 個國家和地區(qū)、累計服務(wù) 2.36 億用戶。Kimi 旗下 K2.5 大模型發(fā)布不足 20 天,累計收入便超越 2025 年全年總額,海外收入首次超越國內(nèi)。

聚焦國內(nèi):AI 正以前所未有的速度貼近每一位普通用戶。字節(jié)Seedance 2.0 作為首款落地春晚級超高清直播場景的 AI 視頻大模型,在央視春晚直播中實現(xiàn)實時渲染,引發(fā)全球矚目。與此同時,開源 AI 智能體 OpenClaw("養(yǎng)龍蝦")在發(fā)布兩周內(nèi)席卷全網(wǎng)熱搜,引發(fā)廣大普通消費者關(guān)注。

而互聯(lián),作為支撐AI Workload的重要硬件一環(huán),其技術(shù)演進(jìn)不可忽視。就現(xiàn)有廣泛部署的基礎(chǔ)設(shè)施而言,面向 Scale-out 的網(wǎng)絡(luò)仍占重要席位,成熟的 RDMA over Ethernet 生態(tài)已在數(shù)據(jù)中心大規(guī)模落地。以 CX-7 系列為代表的高性能 RDMA 網(wǎng)卡,將端到端延遲壓縮至 800 ns 以內(nèi),相比傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)卡實現(xiàn) 延遲降低 79%、消息率提升 345%,也是當(dāng)前國內(nèi)主流應(yīng)用網(wǎng)卡。下一代支持高性能RDMA技術(shù)的AI NIC 在國產(chǎn)化替代政策的明確支持下成為重點突破方向并迎來從驗證到規(guī)模部署應(yīng)用的關(guān)鍵窗口期。

AI Workload 的快速進(jìn)階——從 Dense Transformer 到 MoE、從短上下文到超長推理鏈、從訓(xùn)練主導(dǎo)到推理主導(dǎo)——正在為 Scale-up 與 Scale-out 的全局架構(gòu)帶來巨大的不確定性。如今的超節(jié)點網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)對于未來的硬件所需的性能及架構(gòu)提出了挑戰(zhàn)。正如北美市場2大云巨頭的布局,網(wǎng)絡(luò)功能正在從"GPU 附屬品"演變?yōu)楠毩⒌?、可單獨迭代的核心計算基礎(chǔ)設(shè)施單元。本質(zhì)上都是在回答同一個問題:如何在AI快速演進(jìn)迭代下讓互聯(lián)能力與計算能力以不同的速度獨立進(jìn)化,同時最大化整個超節(jié)點的系統(tǒng)效率。

奇異摩爾的答案:以芯粒為形態(tài), 構(gòu)建覆蓋現(xiàn)在與未來的雙軌互聯(lián)產(chǎn)品線

SoC 單一路徑的本質(zhì)矛盾:它是為穩(wěn)定時代設(shè)計的產(chǎn)品形態(tài),卻要服務(wù)于一個激進(jìn)迭代的時代。以芯粒為形態(tài)構(gòu)成的AI NIC、基于以太網(wǎng)并支持內(nèi)存語義的G2G IOD互聯(lián)芯粒可分別對應(yīng)現(xiàn)有和未來AI 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的產(chǎn)品解決方案,更符合應(yīng)對未來AI Model的快速迭代。

一方面,未來無論是Scale-out還是Scale-up網(wǎng)絡(luò),對于網(wǎng)絡(luò)傳輸都需要具備不同層級的重傳和流控機制,例如Link Level Retry鏈路層重傳、Credit based flow control基于信用的流量控制機制等技術(shù)。另一方面,Scale-up相對Scale-out的傳輸速率要求更高、要求時延更低,但規(guī)模較小。Scale-up 網(wǎng)絡(luò)面向千卡萬卡,需要更簡潔高效的傳輸協(xié)議,和基于包的無損多徑網(wǎng)絡(luò)的控制算法。

奇異摩爾基于自己獨創(chuàng)的HPDE引擎,在統(tǒng)一的微架構(gòu)下,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的不同需求,最大程度復(fù)用公共基礎(chǔ)IP,將不同層次的網(wǎng)絡(luò)傳輸功能分別集成在AI SNIC和GPU互聯(lián)芯粒G2G IOD產(chǎn)品中,實現(xiàn)研發(fā)平臺的可復(fù)用性和具靈活性, 從容面對未來Scale-out和Scale-up網(wǎng)絡(luò)的融合。

開放共創(chuàng)AI Infra未來,奇異摩爾

受邀出席2026 Open AI Infra Summit

4月9-10日,奇異摩爾受邀出席2026 Open AI Infra Summit大會。會上奇異摩爾網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) VP 葉棟將在其《AI 原生時代:基于 Scale Out 及 Scale Up 網(wǎng)絡(luò)的智算互聯(lián)解決方案》的演講中,分享奇異摩爾對 AI 智算場景的深度理解,逐一拆解當(dāng)前 Scale-out 與 Scale-up 網(wǎng)絡(luò)面臨的需求與挑戰(zhàn),并分享奇異摩爾在 AI 原生超級網(wǎng)卡與超節(jié)點互聯(lián)芯粒技術(shù)上的最新解決方案,探討如何通過開放、高效的互聯(lián)技術(shù),為 AI 高性能計算提供更堅實、更強勁的支撐。

綜上而言,技術(shù)終將更迭,架構(gòu)總會重塑,但商業(yè)的底層邏輯從未改變——趨勢洞察決定方向,風(fēng)險規(guī)避決定存活,而交付能力,決定了一家企業(yè)能否在AI的牌桌上坐到最后。 當(dāng)大潮退去,裸泳者消失,留下來的人將證明:看清本質(zhì)是智慧,靈活轉(zhuǎn)身是勇氣,而持續(xù)交付,才是一家企業(yè)最深沉的護城河。

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原文標(biāo)題:現(xiàn)在還是未來?從北美顛覆性創(chuàng)新看AI網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)的演進(jìn)

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    Agilex(高端)、Stratix(高性能)、Arria(中端)、Cyclone(低成本)等系列,滿足數(shù)據(jù)中心到工業(yè)自動化的多樣化需求。技術(shù)特點:可重構(gòu):支持“現(xiàn)場編程”,靈活適配AI
    發(fā)表于 04-25 10:19

    適用于數(shù)據(jù)中心和AI時代的800G網(wǎng)絡(luò)

    隨著人工智能(AI技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)中心面臨著前所未有的計算和網(wǎng)絡(luò)壓力。大語言模型(LLM)訓(xùn)練到生成式AI應(yīng)用,海量數(shù)據(jù)處理需求推動
    發(fā)表于 03-25 17:35