杀疯了!别只盯GPU了!AI 新时代,CPU 才是关键中枢

过去几年里,能够提供算力的GPU(图形处理器)几乎吸引了科技界对AI基础设施的全部目光。但近期AMD、英特尔都在财报会议上透露,CPU(中央处理器)业务的增长超乎他们的预期。随着迈入AI代理时代、对越来越复杂的任务,AI需要的不再只是运算能力,更需要拆解任务、安排流程、调度工具,使擅长这些能力的CPU再次回到了舞台上。

根据《华尔街日报》报道,半导体IP龙头Arm(安谋)就在近日的发布会上,推出了一款为AI而生的全新CPU芯片。“人们认为CPU已经过时了。”CEO哈斯(Rene Haas)向观众表示,“随着AI技术快速发展,我们需要越来越多的CPU,大量的CPU。”

AI代理时代来临,为何CPU重新受到重视?

关键一:AI运作模式出现根本改变

过去的AI主要以聊天机器人为代表,其运作逻辑相对单纯:用户输入问题,由CPU进行基本处理后交由GPU完成推理,再将结果回传。这种一个口令一个动作的互动模式,计算重心集中在GPU。

但到了代理AI时代,任务往往更为复杂,会被拆解为多个子任务,由多个代理同时执行,过程中可能会不断调用工具、查询数据库撰写与执行程序,甚至进行多轮自我反思与修正。这些涉及任务安排、资源调度与系统互动的工作,几乎全落在CPU身上。

乔治亚理工学院和英特尔发表的一份研究指出,在这类AI代理工作负载中,CPU甚至可能占据整体延迟的过半比例,成为真正影响效率的关键环节。

关键二:算力需求从讲求爆发力转为耐久赛

另外,聊天机器人的运算需求虽然庞大,但多集中于短时间内完成的推理或训练任务。相比之下,AI代理需要长时间作业,甚至同时启动多个任务流程。以前可能是一个偶尔调用AI,要求解答几个问题,现在可能同时运行超过10个AI代理长时间作业。

例如OpenAI创始成员卡帕西(Andrej Karpathy)今年3月上旬发表的自动研究代理AutoResearch,便需要持续运行一整晚或更长时间;Anthropic Claude Code产品负责人切尔尼(Boris Cherny)曾分享,他日常工作中会同时开着多个Claude Code AI代理写程序。

这种长时间的AI需求,直接推升了CPU的需求规模。哈斯指出,随着AI代理能以远高于人类的速度产生与处理请求,数据中心对CPU核心的需求可能在短时间内增长数倍,甚至供不应求也不奇怪。英特尔、AMD等CPU厂商也在财报与公开谈话中承认,先前低估了这波需求的速度与规模。

AMD CEO苏姿丰表示,CPU业务的增长超乎预期,看好2026年服务器CPU市场有两位数增长;英特尔财务长大卫·津斯纳(David Zinsner)则认为,今年CPU又变得非常火热。

AMD、英特尔都喊CPU需求正旺

当AI能力的关键从生成答案的准确性,转变为衡量能否实际完成任务,整体性能便不再取决于单一芯片,而是取决于整个系统如何协同运作。在这样的架构下,GPU仍负责高强度的推理计算,但CPU则成为串联各个环节的中枢,负责决定何时调用模型、如何分配任务、以及如何与外部世界互动。

这或许也是为何英伟达近年都开始强化自家CPU产品,甚至推出不搭载GPU的纯CPU服务器配置。Vera CPU便是英伟达专为AI代理工作负载所打造的次世代处理器。在AI从训练转向推理、再进一步迈向代理化的过程中,CPU不再只是辅助角色,而是支撑整个系统运作的基础设施。

当AI从被动回应问题的工具,演变为能主动执行任务的代理,运算需求比拼爆发力的短跑,转变为重视长时间运转性能的马拉松。尽管GPU仍然是这股AI浪潮中最耀眼的明星,真正影响AI能否落地的,则是一度遭到忽视,如今再次变得不可或缺的CPU。

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更新时间:2026-04-14

标签:科技   中枢   关键   英特尔   需求   英伟   作业   爆发力   能力   工具   时代   负载

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