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NVIDIA推AI专用SSD应对显存墙,重塑全球存储供应链

在近日举行的主题演讲中,NVIDIA并未如传闻所预期推出消费级显卡产品,RTX 50 Super系列仍未现身。此次发布重点集中于人工智能基础设施领域,尤其是面向当前快速增长的推理市场需求推出的新一代BlueField-4 DPU平台。该平台的核心目标是应对AI模型在处理长序列任务时面临的“显存墙”挑战,通过构建专用的上下文内存存储架构,提升整体推理效率。

为实现这一目标,NVIDIA采用了一种创新设计:为每颗GPU配备高达16TB容量的高速SSD作为扩展缓存,并通过200Gb/s的高带宽通道实现与GPU之间的数据连接。这种配置显著扩展了可用于推理任务的上下文存储空间,有效缓解了大模型运行过程中因显存容量不足而导致的性能瓶颈。

这一技术路径带来了深远影响。有观察指出,此举将对全球固态硬盘供应链造成巨大压力。以NVIDIA此前推出的GB200 NVL72机柜为例,其原有闪存配置约为830TB,而在新方案下,单台设备额外新增1152TB的存储需求。这意味着整套系统的闪存用量大幅提升。

更值得注意的是,这些新增存储单元并非普通消费级SSD,而是由NVIDIA联合多家存储厂商共同开发的高性能AI专用SSD。此类产品在随机读写性能上可达每秒1亿IOPS,约为当前主流产品的十倍水平,访问延迟则压缩至5至10微秒之间,仅为传统TLC闪存设备的十分之一到二十分之一。

为达成如此严苛的性能指标,必须采用响应速度更快、耐久性更高的SLC闪存颗粒。然而,SLC在相同晶圆产能下的产出仅为TLC的四分之一左右,导致单位产能所能提供的存储容量大幅下降。这进一步加剧了闪存资源的紧张局面。

即便不考虑制式转换带来的产能折损,仅从新增容量来看,每套NVL72系统多出的1152TB需求已不容小觑。根据行业统计,2024年全球SSD出货量约为3.55亿块,市场总价值达410亿美元,平均单位价格约为每GB 0.1美元。据此估算,全年出货的SSD总容量约为4.1亿TB。若NVIDIA在未来部署超过40万套此类高密度AI机柜,其所消耗的闪存总量将接近全球一年的SSD产能。

这一趋势预示着AI硬件发展正在重塑底层存储供应链格局,其带来的资源分配变化和成本波动或将持续影响整个行业的走向。

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