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谷歌研发Frozen v2芯片:固化Gemini架构,或破解AI算力瓶颈难题

2026-07-20来源:快讯编辑:瑞雪

谷歌正秘密推进一项名为“Frozen v2”的服务器芯片研发计划,旨在通过硬件与算法的深度融合突破AI算力瓶颈。这款芯片的核心创新在于将Gemini大模型的底层运算逻辑直接集成至芯片硬件层,而非传统通用芯片依赖软件指令调用的方式。据内部人士透露,该技术可使单位功耗处理的词元数量提升至现有自研芯片的6至10倍,同时显著降低推理延迟。

项目启动背景直指谷歌当前面临的算力危机。由于内部资源紧张,谷歌云部门已被迫拒绝部分外部客户的合作请求。Frozen v2的研发被视为破解这一困局的关键举措,其最早部署时间锁定在2028年。与英伟达GPU及谷歌现有TPU等通用芯片不同,这款专用芯片采用“固化底层架构+动态权重更新”的混合设计模式——既通过硬件固化运算逻辑提升效率,又保留通过软件更新模型核心参数的灵活性。

该设计哲学源于谷歌对AI芯片发展路径的深度思考。初代方案曾尝试将完整模型权重蚀刻进芯片,但因硬件生命周期过短而搁置。新方案在吸取教训后,选择仅固化底层运算架构,这使得芯片能够适配未来基于相同架构迭代的Gemini模型版本。工程团队目前正重点攻关核心功能模块的协同方案,试图在硬件灵活性与能效比之间找到最优解。

在产品线布局上,Frozen v2将与现有TPU形成战略互补。谷歌今年推出的第八代TPU已直接面向云客户推广,并与meta签署数十亿美元算力租赁协议,持续挑战英伟达的市场地位。通过围绕Gemini模型优化TPU设计,谷歌已成功降低模型运行成本,但Frozen系列芯片在模型信息固化深度上将实现质的飞跃。

尽管技术前景备受期待,谷歌却采取谨慎的量产策略。知情人士称,初期产能规模将远低于TPU,且暂不引入外部代工伙伴。这种“技术试验田”的定位,既为后续专用芯片研发积累经验,也反映出谷歌对大模型架构稳定性的审慎评估——只有当底层架构趋于成熟时,才会考虑大规模商业化部署。

针对外界关注,谷歌官方回应强调:“持续探索创新技术是全栈自研战略的核心,但并非所有研发项目都会转化为量产产品。”这种表述既维护了技术保密性,也为项目调整预留了空间。随着AI竞赛进入硬件决胜阶段,谷歌的这场“芯片革命”能否改写行业格局,仍有待时间检验。

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