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Meta自研AI晶片將於明年上半年部署,旨在降低成本並減少對英偉達的依賴

Meta自研AI晶片將於明年上半年部署,旨在降低成本並減少對英偉達的依賴

华尔街见闻华尔街见闻2026/09/15 14:51
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Meta第三代自研AI晶片MTIA 450將於明年上半年開始在數據中心投入使用,第四代預計將在2027年底進入數據中心。Meta未來12個月對自研晶片部署的承諾已超過1吉瓦用電當量。Meta工程副總裁Yee Jiun Song表示,與Nvidia目前推出的產品相比,自研晶片在運行AI模型時效率更高,能耗更低。

Meta正加快自研AI晶片的部署速度,以降低對NVIDIA的依賴並壓縮數據中心營運成本。

該公司表示,第三代自研晶片MTIA 450(代號Arke)將於明年上半年開始在數據中心投入使用。第四代產品MTIA 500(代號Astrid)的設計工作預計一個月內完成,預計2027年底進入數據中心,屆時部署規模將更為廣泛。

這一晶片路線圖標誌著Meta在削減AI基礎設施成本方面取得實質進展。

Meta工程副總裁Yee Jiun Song表示,與NVIDIA現有出貨產品相比,自研晶片在運行AI模型時效率更高,"正因為我們承擔了大量工程工作"。

未來12個月內,Meta在自研晶片的部署承諾已超過1吉瓦的用電等量。Yee Jiun Song表示,其後預計將進一步加速擴張,前提是AI市場或需求不會出現崩盤。

截至發稿,Meta周二盤中上漲0.18%,NVIDIA上漲0.74%。

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合作夥伴與技術路線

Meta與Broadcom合作進行晶片設計,並由TSMC負責製造,整體方向是減少對NVIDIA主導地位的依賴。

Meta於2023年首次宣布自研晶片計劃。目前,第三代產品已於9月1日自TSMC收到了首批12枚樣片,實測性能與仿真結果差異在2%至3%以內。首日測試時,工程團隊已成功用該晶片運行Meta自有模型。

Yee Jiun Song表示,測試結果顯示晶片設計環節沒有明顯缺陷,但仍需數月調校與優化,且TSMC產量也在持續爬升。

他強調,該系列晶片主要依賴高頻寬記憶體,定位於通用推理場景,而非針對響應速度極高的超快速推理市場。"這是我們針對通用推理的主力晶片,"他說。

取消訓練晶片專案,聚焦推理降本

Meta過去曾計劃開發代號為Olympus的晶片,目標同時支援AI模型的訓練及推理兩個階段,原訂於2028至2029年問世。

但據Yee Jiun Song透露,該專案已經取消,公司將專注於推理晶片,成本是主要考量。

"當你開始大規模擴展至數吉瓦容量時,成本變得極其重要,"他說。他強調,若一款同時兼顧訓練和推理的晶片價格貴三成,在大規模部署情況下將"完全不能接受"。

Meta超級智能實驗室(Meta Superintelligence Labs)正在為未來AI模型提供需求資訊,協助晶片精細優化,以提升推理階段的運行效率。

路線圖明確,未來側重速度與吞吐量

在完成Astrid開發後,Meta表示後續晶片研發將聚焦於提升運算速度及吞吐量,即單位時間可處理的AI任務數。光纖技術導入亦有望進一步改善晶片效能。

"我們有一張非常明確且扎實的路線圖,"Yee Jiun Song說。"未來幾年,我們預計會不斷打造能和供應商產品競爭的晶片。"

這一說法反映Meta希望透過自研晶片逐步掌握AI基礎設施核心技術主導權,同時在成本及能效上建立長期競爭優勢。

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