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美光高管:存储决定AI上限

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随着AI浪潮从数据中心向边缘侧和机器人领域蔓延,美光高管警告称,存储已成为决定AI性能上限的最核心瓶颈,而由于新建产能周期漫长且工艺极度复杂,行业供需失衡的局面至少要到2028年后才能迎来实质性的新增产能释放。

9月15日,在Six Five Summit 2026的半导体聚焦论坛上,美光公司CEO高级顾问Sumit Sadana接受了分析师Patrick Moorhead的采访,详细拆解了AI时代下存储行业的供需格局、资本支出计划以及未来的核心增量市场。

在过去的一年里,整个科技行业对存储的认知发生了根本性重塑。这种重塑的根源在于,算力早已不再是衡量AI系统能力的唯一标尺。Sadana在访谈中一针见血地指出了当前AI硬件的底层逻辑:“如今,人工智能系统的性能首先取决于内存子系统的性能和内存容量。这两点真正决定了人工智能子系统的性能水平。”

他解释称,由于AI模型需要存储在内存中,且海量数据需要在内存间来回传输,处理器与内存之间的带宽已成为性能的关键瓶颈。同时,存储市场正面临着长达数十年积累下来的结构性失衡——上世纪90年代初有多达20多家DRAM公司,如今只剩下寥寥几家;而目前设计处理器的公司却已超过20家。这种“少对多”的漏斗型供给格局,使得面对爆发式的AI需求时,存储供应链显得极为脆弱。

资本支出飙升,实质性新增供应需等到2028年

面对供需之间的巨大缺口,单靠技术转型带来的比特增长已无法满足市场胃口,整个行业被迫进入“新建洁净室和晶圆厂”的重资产扩张周期。

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