谷歌宣布部署面向人工智能的新一代計算實例,這一舉措標志著其在AI基礎設施領域的又一次重大突破。此次發布的核心是基于谷歌第七代張量處理單元(TPU)——代號“Ironwood”以及名為“Axion”的自研Arm架構CPU。這一組合不僅體現了谷歌在硬件研發上的深厚積累,更彰顯了其構建從芯片到云服務的全方位AI生態系統的雄心。
TPU是谷歌專為機器學習工作負載設計的定制芯片,自2015年首次亮相以來,已成為其AI戰略的基石。第七代TPU“Ironwood”在性能、效率和可擴展性上實現了質的飛躍。據谷歌透露,“Ironwood”采用了更先進的制程工藝和架構設計,其矩陣計算單元(MXU)針對大規模Transformer模型(如驅動ChatGPT、Gemini等大語言模型的核心架構)進行了深度優化。這使其在訓練和推理密集型AI任務中,能夠提供比前代產品高數倍的吞吐量,同時顯著降低功耗和延遲。
“Ironwood”的部署,意味著開發者和企業能夠在谷歌云平臺上,以前所未有的速度和效率訓練更龐大、更復雜的AI模型,或部署高性能的AI推理服務,從而加速AI應用的創新與落地。
與“Ironwood”TPU協同工作的,是谷歌首款基于Arm Neoverse V2架構設計的定制數據中心CPU——“Axion”。這一舉動被視為谷歌在數據中心處理器領域減少對傳統x86架構(如英特爾和AMD芯片)依賴的關鍵一步。Arm架構以其高能效比著稱,在移動設備領域占據主導地位,如今正大舉進軍數據中心市場。
“Axion”CPU針對谷歌龐大的云服務和工作負載(包括Web服務、安卓云游戲、大數據處理以及AI輔助任務)進行了專門優化。與同期的通用x86實例相比,谷歌宣稱“Axion”實例在性能和能效上均實現了顯著提升,某些工作負載的性能可提升高達50%,同時降低能耗。這不僅能為客戶帶來更低的計算成本和碳足跡,也為谷歌自身數據中心的可持續發展目標提供了強有力的硬件支持。更重要的是,“Axion”與“Ironwood”TPU的緊密集成,能夠實現CPU與AI加速器之間的高效協同,為混合型工作負載提供無縫的計算體驗。
谷歌此次發布并非僅僅是硬件的堆砌,而是其“全棧AI”戰略的深度體現。新的計算實例將與谷歌云平臺(Google Cloud Platform, GCP)的軟件和服務深度集成。例如,它們將無縫支持谷歌的AI與機器學習框架(如TensorFlow、JAX)、Vertex AI機器學習平臺以及各類預訓練模型。
這種從底層芯片到上層應用服務的垂直整合,為開發者屏蔽了復雜的硬件細節,使其能夠更專注于模型構建和應用開發。這也賦予了谷歌云在AI服務市場獨特的競爭優勢——通過自研硬件實現性能、成本和可控性的最優平衡。
谷歌此舉無疑加劇了全球云計算和AI芯片市場的競爭。面對英偉達(NVIDIA)在AI加速器市場的絕對領先地位,以及亞馬遜AWS(擁有Graviton系列Arm CPU和Trainium/Inferentia AI芯片)和微軟Azure(與AMD、英偉達緊密合作,并自研AI芯片)的激烈競爭,谷歌通過“Ironwood”和“Axion”展示了其構建自主、高效AI計算體系的決心和能力。
基于第七代TPU和Axion CPU的新實例,將賦能更多企業和研究機構探索AI的前沿。從推進科學發現、創造新的內容形式,到優化商業決策和提升自動化水平,更強大的計算基礎設施工正在成為新一輪生產力革命的核心引擎。谷歌的這次硬件革新,不僅是一次技術的迭代,更是為即將到來的、由AI驅動的未來世界,鋪設了一條更加高效和可控的計算高速公路。
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更新時間:2026-02-24 20:05:51