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全天候科技 15分钟前

算力税第二波,CPU 涨价

全球半导体市场出现结构性变化,传统意义上被视为成熟品类的 CPU 领域,正成为资本市场的关注焦点。

截至 1 月 21 日,英特尔股价创下近四年新高,年内涨幅超 44%;AMD 延续连续上涨态势;A 股市场中,龙芯中科与海光信息分别录得 20% 涨停及单日涨幅超 13%。这一行情背后,反映的是市场对 " 算力税 " 传导逻辑的重新定价,继 GPU 因 AI 训练需求大涨之后,CPU 正在成为算力成本上涨的第二波承载者。

机构的共识正在迅速形成。国联民生证券与西部证券在近期报告中不约而同地指出,当前 CPU 市场的供需变化并非周期性波动,而是由 AI 智能体应用规模化落地所驱动的结构性变革。

与以 GPU 为核心的 AI 训练不同,在智能体工作负载中,CPU 承担了包括工具调用、任务编排、实时决策等大量非 AI 原生计算,相关处理耗时占总任务延迟的比例高达 80%-90%。这使得 CPU 在系统层面可能比 GPU 更早成为性能瓶颈。

需求前景已在数据层面得到支撑。据 IDC 预测,全球活跃智能体数量将从 2025 年的约 2860 万个,迅速增长至 2030 年的 22.16 亿个,年复合增长率达 139%。在中性情景下,长期对应的 CPU 需求或将突破 1173 万片量级,形成显著增量市场。

CPU 的供给端亦面临着极限承压。摩根大通数据显示英特尔先进制程产能利用率已达 120%-130% 的超载状态,台积电先进封装产能瓶颈更将 CPU 交付周期从正常的 8-10 周拉长至 24 周以上。

在此趋势下,国产 CPU 厂商迎来产业与政策的双重机遇。CPU,这一曾长期被视为 " 传统 " 的算力组件,正在 AI 智能体浪潮中重新确立其系统级价值。

AI 智能体催化 " 域外 CPU" 需求重塑

传统 AI 计算将算力重心完全置于 GPU 之上,主要用于模型的训练与推理加速。然而,随着 AI 向具备自主规划与执行能力的智能体演进,计算负载的结构正在发生根本性重构。

智能体要完成一个实际任务,例如 " 分析一批简历数据 ",其工作流程远超简单的 API 调用。它需要自主执行:创建独立沙箱环境、访问指定网盘下载文件、解压压缩包、运行数据分析脚本、生成可视化报表,最后清理并释放环境资源。在这一完整任务链中,仅任务拆解与结果生成环节依赖 GPU 进行推理,而占整个流程时长 80%-90% 的中间步骤——包括文件操作、代码执行、数据处理与系统调度——全部由 CPU 承担。

英特尔发布的白皮书《以 CPU 为核心的智能体 AI 视角》明确指出,智能体工作负载的延迟主要来自 CPU 侧的工具处理任务。

智能体架构范式统一:主流平台全面转向 " 沙箱执行 " 模式

随着 AI 智能体从概念走向规模化应用,产业技术架构正在发生根本性重构。根据国泰海通电子的产业调研,自 2025 年下半年以来,包括豆包、智谱在内的主流 AI 平台已全面转向 " 沙箱执行 " 架构模式。该模式的核心在于为每个智能体任务创建独立、隔离的虚拟执行环境,以安全地完成文件操作、代码运行、网络访问等外部调用。这种架构转变直接催生了新型算力需求特征:CPU 资源消耗与用户规模及任务并发量呈强相关性,而与 GPU 数量呈现弱关联性

工程实践的突破为这一架构演进提供了关键技术支撑。DeepSeek 研究团队在论文中展示了里程碑式的 " 存算分离 " 方案:成功将 1000 亿参数的嵌入表完全存储于 CPU 主机内存,而非传统的 GPU 显存。通过精密的 PCIe 异步数据传输机制,该方案仅带来不足 3% 的额外推理延迟,在工程可行性上实现了关键突破。

这一技术突破揭示了两大产业趋势:在技术路径上,模型参数规模对 GPU 显存容量的依赖被有效打破,性价比更优的主机内存成为大规模参数存储的可行选择;在系统架构上CPU 的角色定位发生本质变化,从辅助计算单元转变为数据调度与系统管理的核心枢纽,承担起海量参数的实时检索、智能筛选及高效转发等关键职能。

供需失衡加速涨价预期

需求结构剧变恰逢供给端产能瓶颈的双重挤压。

根据 TrendForce 2026 年 1 月供应链监测报告,台积电 N2 与 N3 等先进制程到 2027 年的产能已被苹果、英伟达、博通等巨头瓜分。由于高端 GPU 与定制 ASIC 在 " 单晶圆产出价值 " 上显著高于传统 CPU,代工厂产能分配存在明显倾斜。与此同时,CoWoS 等先进封装技术的瓶颈进一步恶化了供应链—— IDC 分析指出,其产能利用率在 2025 年第四季度便已突破 100%,导致 CPU 出货周期从正常的 8-10 周延长至 24 周以上。

英特尔内部生态同样面临极限压力。随着其 18A 工艺进入量产高峰,该公司不仅需保障自身酷睿与至强系列供应,还需履行对微软、亚马逊等外部代工客户的承诺。摩根大通研报指出,英特尔核心节点的产能利用率已攀升至 120%-130% 的超负荷状态,迫使部分非核心组件转移至联电等二线代工厂。

西部证券最新行业点评指出,为应对供需失衡并保障供应稳定,英特尔与 AMD 已计划将服务器 CPU 价格上调 10%-15%,且 2026 年两家厂商的服务器 CPU 产能 " 已基本预售完毕 "。

总而言之,随着 AI 从 " 内容生成 " 迈向 " 任务执行 ",算力需求的核心正经历结构性迁移——从以 GPU 为中心的并行计算,转向以 CPU 为枢纽的系统调度与资源协调。在供给端产能已达物理极限、需求端受智能体应用指数级增长驱动的双重作用下,CPU 不仅面临持续的价格上行压力,其在整个计算体系中的战略价值更在经历系统性重估。

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