
Intel y sus socios revelaron una serie de nuevos detalles sobre los próximos productos de la compañía, como las CPU de Diamond Rapids para los centros de datos, así como los aceleradores de Jaguar Shores para AI en su Cumbre de IA en Seúl, Corea del Sur. Uno y otro productos se basan en tecnologías de memoria de próxima gestación, como los módulos MRDIMM de segunda gestación y las pilas HBM4, según Newsis.com.
El acelerador Gaudi AI de próxima gestación de Intel, el nombre en código Jaguar Shores, esta es la primera vez que Intel confirma que este procesador llevará la marca Gaudi, usará la memoria HBM4 de SK Hynix, según una diapositiva mostrada por la compañía en Intel’s AI Summit. Jaguar Shores de Intel tenía la intención de tener éxito en la GPU de Falcon Shores de la compañía en 2026, pero desde que este zaguero ha sido cancelado, el acelerador Gaudi de la compañía para la IA será su primera GPU de IA desde el malestar Ponte Vecchio.
No es particularmente sorprendente que las costas de Jaguar de Intel dependan de la memoria HBM4 en 2026, considerando que necesita un suspensión orgulloso de facción para permitir el entrenamiento de IA e inferencia para LLM y LRM avanzados. Sin secuestro, por ahora, es impracticable determinar cuántas pilas HBM4 usará Jaguar Shores, ya que no sabemos falta más sobre el producto.
Otro producto del que no sabemos mucho es el Xeon de próxima gestación de Intel, con el nombre en código Diamond Rapids. Esta CPU utilizará los módulos MRDIMM de 64 GB (16 GB) de SK Hynix de 64 GB (16 GB) y 128 GB (32 GB), aunque se aplazamiento que la diferencia principal entre MRDIMM de 1ª gestación y segunda gestación sea de rendimiento.
Los módulos de memoria dual en renglón de rango multiplexado (MRDIMM) son módulos de memoria que integran dos rangos DDR que operan en un modo multiplexado para un rendimiento efectivo. Para hospedar esto, cada módulo incluye dispositivos de memoria adicionales, un chip MRCD para camino simultáneo a los dos rangos y chips MDB para datos de multiplexación y demultiplexación. La CPU se comunica con la primera gestación MRDIMM a 8.800 MT/s de transferencia de transferencia, pero se aplazamiento que las versiones futuras alcancen 12,800 TM/s. Internamente, todos los componentes se ejecutan a la porción de la velocidad externa, lo que ayuda a resumir las latencias y mantiene el consumo de energía bajo control.
Estas latencias más bajas mejoran significativamente el rendimiento del subsistema de memoria. Según Intel y Micron, un DDR5-8800 MRDIMM de 128 GB ofrece una latencia cargada hasta un 40% último que un DDR5-6400 RDIMM de 128 GB. Con la segunda gestación de MRDIMM, podemos esperar más baches de rendimiento sin aumentos significativos de latencia.
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