Rubin Ultra大减配,英伟达也扛不住内存涨价了?
原创 | Odaily 星球日报(++@OdailyChina++)
作者|Azuma(++@azuma_eth++)
过去的这个周末,知名投研机构 SemiAnalysis 的一篇机构报告在整个 AI 行业掀起了巨大讨论。
报告的核心内容为,继 SemiAnalysis 六月底透露英伟达(NVIDIA)原版的 4 裸片(4-die)Rubin Ultra 设计将被砍半之后,该投研机构再次透露,英伟达已向主要客户提供了 Rubin Ultra 预览,但其规格较此前预期进一步下降。
SemiAnalysis 报告中流出的 Rubin Ultra 相关信息截图如下:
- Rubin Ultra 将保持与 Rubin 相同的算力理论峰值,均为 35 PFLOPs;
- 显存容量严重减配,规格降至 8 层堆叠(8-Hi)的 192GB,甚至低于 12 层堆叠(12-Hi) 288GB 的 Rubin;
- 显存带宽变化微乎其微,只提升了 1 TB/s,在实际高吞吐计算中基本可以忽略不计;
- 芯片级功耗甚至略有提高,最低功耗与 Rubin 相同(1800 W),最高功耗反而更高(2600 W);
- 唯一的重大提升是"扩展互联规模"(Scale-up world size),从 72 张 GPU 提高到了 576 张 GPU,这意味着英伟达把真正的卖点转移到了集群网络上,通过 NVLink 网络,它可以把最多 576 张 Rubin Ultra 连成一个巨大的"超级逻辑 GPU"(Rubin 最高只支持 72 张卡互联)。
作为英伟达今年在 GTC 2026 上重磅官宣的 Rubin 顶级旗舰版本,Rubin Ultra 原本的定位是通过整合更多芯片裸片(die)和高带宽内存,专为应对极致规模的 AI 模型训练与推理需求而设计,但从 SemiAnalysis 最新披露的规格细节来看,英伟达显然已经调整了 Rubin Ultra 的设计思路。
HBM 涨价太快,英伟达开始重新算账
过去两年,AI 产业扩展中最关键的组件之一无疑是 HBM。
随着 Nvidia H100、H200、Blackwell 等 AI 加速器的需求大爆发,高带宽内存从此前相对小众的高端存储产品,成为整个 AI 基础设施中最紧缺的环节。SK 海力士、三星、美光在不断刷新也业绩的同时纷纷扩大 HBM 投入,而市场供需的失衡仍在不断推动着 HBM 价格持续上涨。
对于 AI 芯片厂商而言,HBM 的重要性不言而喻 ------ GPU 负责计算,HBM 负责提供高速数据吞吐,两者共同决定 AI 模型训练和推理效率,但问题在于,如今的 HBM 已经贵到开始影响 AI 系统整体经济性。以 HBM3 为例,一颗 HBM3 的价格在 2025 年 Q2 低点仅有 180-220 美元,今年 Q1(合约价)则已涨至 600-700 美元,Q2(现货价)更是涨至 700 - 850 美元。
根据 SemiAnalysis 的测算,随着 HBM 价格上涨,Rubin Ultra 单机架纯物料(BOM)成本一度从约 660 万美元升至 800 万美元,而在调整设计规格后,成本可回落至约 640 万美元。
对于英伟达而言,如此巨大的成本差异意味着一个非常现实的现实问题 ------ 如果继续依照原设计增加 HBM 容量,是否还能带来与成本匹配的性能提升?有没有其他的更优方案?
SemiAnalysis 在报告中对此给出了回答,Rubin Ultra 的调整,本质上其实是英伟达在有限资源下重新优化 AI 系统的成本结构,即减少相对昂贵的 HBM 配置(成本占比从接近 40% 降到 28%),将资源投入到更高价值的扩展互联能力上(成本占比从 4% 升到 12%)。
如前文所述,Rubin Ultra 的核心核心升级方向现已经转向为"系统级的扩展互联能力"。Rubin Ultra 支持的 NVL576 架构,可以通过 NVLink 将最多 576 颗 GPU 连接成为一个统一计算域,旨在以更大规模的系统扩展,弥补单颗芯片规格上的调整。
存储股大跌,市场担忧需求见顶
或受此消息冲击,今晨韩股开盘后存储概念集体下行,截至北京时间 11:45,SK 海力士、三星两大 HBM 龙头双双大跌约 8%,KOSPI 指数亦下跌约 5%。
市场已开始担忧,如果 SemiAnalysis 所透露的 Rubin Ultra 规格调整为实(英伟达暂未公开确认相关信息),是否意味着 ------ 英伟达作为 AI 基础设施中最核心的买家,正在降低对 HBM 的需求?
过去两年间,随着 AI 扩展需求的快速增长,HBM 已成为了 AI 基础设施中最紧缺的部分,英伟达、AMD 等芯片厂商持续提升 AI 加速器中的 HBM 配置,推动了 SK 海力士、三星、美光等存储厂商的业绩暴涨,也不断强化着后者在整条产业链上的定价权。
而英伟达的选择,可能意味着 AI 芯片厂商正在考虑通过优化硬件设计,降低单颗芯片对于高容量 HBM 的依赖。如果这条路被证明可行,那么 HBM 厂商持续提价的空间极有可能会受到限制。
AI 的基础设施建设迟早会告别"疯狂堆料与无脑涨价"的时代,而现在,即便是站在算力铁王座上的英伟达,也已经开始精打细算了。
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