Революция чипов для ИИ и ЦОД: прорывы архитектур 2025 года
 
    Процессорная индустрия переживает фундальную трансформацию под влиянием искусственного интеллекта. Растущие потребности в обучении моделей и инференсе заставляют разработчиков кардинально пересматривать архитектуру чипов для решения критических проблем энергопотребления и задержек.
Пять знаковых проектов 2025 года демонстрируют переход от традиционного увеличения частот к революционным архитектурным решениям.
Intel представила серверные процессоры Xeon 7 Clearwater Forest на передовом техпроцессе 18A с инновационной 3D-упаковкой Foveros Direct. В двухсокетной конфигурации чип достигает впечатляющих 576 ядер, обеспечивая 1152 МБ L3-кеша и пропускную способность памяти 1,3 ТБ/с при поддержке до 3 ТБ оперативной памяти. Оптимизированные E-ядра специально настроены для виртуализации и базового инференса ИИ, придавая критическое значение энергоэффективности. Массовый релиз ожидается в первой половине 2026 года.
Barcelona Zettascale Laboratory завершила разработку европейского RISC-V процессора Cinco Ranch на техпроцессе Intel 3. Модульная архитектура позволяет динамически конфигурировать ядра под специфические задачи непосредственно при загрузке системы. Встроенный векторный блок VPU значительно ускоряет матричные вычисления. Проект нацелен на создание технологически независимых европейских суперкомпьютеров без лицензионных ограничений.
Китайская компания Zhaoxi анонсировала процессор KH-50000 с революционной чиплетной архитектурой и полной поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. В четырехсокетной конфигурации система обеспечивает до 384 ядер — трехкратное увеличение по сравнению с предыдущим поколением KH-40000. Передовой интерконнект ZPI 5.0 критически снижает задержки для плотно упакованных ИИ-стоек.
Стартап d-Matrix тестирует чип Pavehawk с прорывной технологией 3D-вычислений в памяти на 5-нм техпроцессе TSMC. Face-to-face интеграция логики с памятью должна обеспечить десятикратное превосходство над решениями на основе HBM4 для ИИ-инференса. Intel также запатентовала технологию Software Defined Super Cores для программного объединения физических ядер в мощные виртуальные суперъядра.
Все представленные решения находятся на различных стадиях готовности, однако общий тренд очевиден: индустрия решительно переходит к архитектурной специализации, где приоритет получают масштабируемость, энергоэффективность и полный контроль технологического стека для нагрузок искусственного интеллекта.
Подписывайтесь в Telegram:
KURIER 🌐 ᴺᴱᵂˢ
 
                     
             
             
             
             
            