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三巨头蓄力AI存储新赛道:首套HBF标准规范发布 产业联盟初步成型
科创板日报 郑远方
2026-08-04 星期二
原创
①SK海力士与闪迪宣布,推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范,进一步推动HBF标准化工作,以满足AI推理时代的需求。
②在标准化推进过程中,谷歌与Tenstorrent也加入了SK海力士与闪迪的HBF联盟,并在技术验证和标准制定方面发挥了重要作用。
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《科创板日报》8月4日讯 组建HBF联盟6个月后,SK海力士与闪迪今日宣布,推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范,进一步推动HBF标准化工作,以满足AI推理时代的需求。

该技术规范由OCP(开放计算项目)旗下HBF技术工作组负责开发,闪迪和SK海力士作为主要贡献者参与其中。值得注意的是,在标准化推进过程中,谷歌与Tenstorrent也加入了SK海力士与闪迪的HBF联盟,并在技术验证和标准制定方面发挥了重要作用。

该规范为设计AI推理系统和AI加速器的企业及开发者提供了一套通用技术框架,使其能够在需要更大容量的近计算存储以及更高带宽的场景中引入HBF技术,从而提升系统功耗和性能指标,并帮助降低成本。其定义了与HBF技术交互并使用HBF技术的系统接口、电气规范以及其他技术指南,包括基础性能预期、xPU-HBF主机接口、HBF裸片堆叠的可靠性和封装指导,以及针对读写操作的软件用户指南等内容。

现代AI推理系统需要将高带宽存储器部署在靠近计算核心的位置,而随着AI和大模型发展,对靠近计算单元的更大容量存储需求也随之持续增长。

HBF属于下一代存储技术,是介于高带宽内存(HBM)与固态硬盘之间的新型存储层级;其通过类似HBM的封装/互连方式把多个NAND闪存芯片堆叠起来,兼具接近HBM的高速数据传输能力,同时依托NAND闪存技术实现存储容量大幅扩容。

闪迪首席技术官(CTO)Alper Ilkbahar表示:“AI推理正在带来一系列新的存储需求,而HBF技术正是为满足这一需求而设计的。这项规范为系统设计者提供了一条切实可行的路径,使高容量、高带宽存储能够更加靠近计算单元,同时支持更加灵活的系统架构。这是HBF生态系统发展的重要里程碑,也是下一代AI系统提升大规模Token经济效益的重要基础。”

HBF应用优势显著。一方面,成本与容量上,在相同的物理空间内,单个HBF堆栈可提供高达512GB的容量,较HBM提升一个数量级,显著降低系统单位容量成本。另一方面,读取带宽高、能效高:根据闪迪数据显示,首代HBF目标参数包括:16-die堆叠、单堆栈512GB容量,1.6TB/s读取带宽,读取带宽可接近HBM水平,同时由于无需DRAM持续刷新,其静态功耗明显更低。

不过,HBF读取侧寿命约束相对较弱,而写入/擦除寿命是主要限制,更适合承接读多写少、可预取的数据层,如共享KV Cache中的部分历史块、以及部分权重/参数分片等;而时延最敏感、更新最频繁的数据仍应优先由HBM承接。

国信证券认为,在大模型推理和 Agent 智能体全面爆发的场景下,HBF能将数百GB的基础模型权重、海量向量数据库以及不断膨胀的多模态上下文完美承载,极大缓解了长文本、大并发下HBM溢出及频繁向外存调用数据的I/O阻塞。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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