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Meta 推出自研芯片“Vistara”,将旧 DDR4 内存接入新一代服务器以应对硬件涨价

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摸鱼不慌管理员

Meta 近期宣布,在其数据中心基础设施中采用一套全新的内存复用方案。该方案依托自研定制芯片“Vistara”,将退役服务器中的 DDR4 内存条接入依赖 DDR5 内存的新一代服务器,以实现成本控制与资源再利用。

方案原理:旧内存“跨代”适配

所谓“Vistara”芯片,是 Meta 为内存复用场景专门定制的控制芯片,其核心功能在于打通不同代际内存的物理接口与协议差异。通过该芯片,原本仅能用于旧平台的 DDR4 内存条,可以被重新部署到基于 DDR5 内存的新一代服务器上,参与运行非关键业务或缓存任务。

全球内存和其他硬件组件价格在过去一段时间持续上涨,即便是拥有庞大采购能力的大型科技公司,也开始寻求更高效的方式来控制资本性支出。

背景:硬件价格高企倒逼技术尝试

Meta 做出这一尝试的直接背景,是全球内存及其他硬件组件价格持续攀升。尽管该公司具备大规模采购的议价能力,但面对长期的内存紧缺与整体成本压力,内部工程团队开始探索如何复用既有资产,而非完全依赖采购新品。

  • 复用对象:退役服务器中的 DDR4 内存条;
  • 目标平台:依赖 DDR5 内存的新一代服务器;
  • 实现工具:自研定制芯片“Vistara”。

实际影响:降低数据中心资本性支出

通过这项方案,Meta 能够在不新增采购的前提下,延长现有内存硬件的生命周期,进而减少对高价 DDR5 内存的依赖。业内人士指出,这有助于该公司在持续增长的算力需求与资本支出之间获得更灵活的平衡。

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Meta设计Vistara芯片 实现DDR4内存跨代复用降低数据中心成本

在近日披露给业界会议ISCA的技术论文中,Meta公布了一项旨在解决服务器内存“寿命错配”问题的定制芯片方案。该公司现行运维周期下,服务器通常每三到五年替换,而内存模组实际寿命可达七到十年,导致退役时大量完好的DDR4内存条一并下线,形成资源浪费。

Vistara芯片:控制器与内存解耦的灵活复用架构

Meta设计的Vistara芯片是一颗定制ASIC(专用集成电路),通过CXL 2.0/1.1接口在PCIe Gen5 x16总线上,将回收的DDR4内存与新一代处理器连接起来。CXL(Compute Express Link)是一种开放标准的高速互联技术,允许CPU与内存、加速器等设备高效通信。与市面上常见的CXL硬件不同——后者通常将控制器与自带内存封装在一起——Vistara刻意将控制器与内存解耦,使控制器单独存在,从而允许Meta按需插入来自不同来源的退役DDR4内存条。

MemServer单元:DDR5与回收DDR4混合部署

在具体部署中,Meta从退役服务器中拆出DDR4内存条,安装到专门的“MemServer”单元。每台MemServer配置约768GB DDR5内存,并搭配约256GB回收而来的DDR4内存。操作系统将这些DDR4视作额外的内存节点,当主用DDR5资源趋紧时,系统即可调度并使用这部分扩展内存。这一架构不依赖完全替换现有硬件,而是通过混合使用实现生命周期延长。

Vistara的设计则刻意将控制器与内存解耦,让控制器单独存在,从而允许Meta按需插入手头现有的DDR4内存资源,实现高度灵活的内存复用架构。

超大规模部署:重点支撑AI数据中心的内存需求

Meta计划将这一新架构部署到其数百万台服务器组成的超大规模基础设施中,尤其是支撑人工智能业务的数据中心。随着公司在生成式AI持续加码,包括广泛部署具备推理与多模态能力的新模型Muse Spark等,这些AI数据中心的内存与算力需求持续增长。通过重复利用DDR4内存,有望在保障性能的同时提升整体效率。不过,Meta强调不会完全依赖回收内存,新购DDR5及其他硬件仍将扮演重要角色。在超大规模场景下,即便仅部分工作负载使用回收DDR4,也足以在长期运营中带来可观的成本节约,并减少硬件报废所造成的资源浪费。