Meta 透露,它正把從退役伺服器上拆下的舊世代 DDR4 記憶體,裝進最新的 DDR5 專用機器中重複使用。為新舊兩代記憶體居中搭橋的,是該公司自行設計的 CXL 專用晶片 Vistara。在記憶體價格於全球走揚的情況下,Meta 表示這套做法可將 AI 推論伺服器的數量最多減少 25%,被視為不必增購硬體就能壓低成本的思路而受到關注。
在記憶體高漲之際浮現的「重複利用」發想
進入 2026 年,AI 的旺盛需求擠壓了記憶體供給,推升了 DRAM 價格。與其一味增購新記憶體、任由花費膨脹,Meta 轉了個念頭,選擇把退役伺服器裡殘留的 DDR4 轉用到最新機器上。
一般而言,把世代不同的 DDR4 與 DDR5 混裝在同一台機器裡,會引發相容性問題與相當大的延遲代價。Meta 表示,它以自行設計的 CXL 2.0 ASIC「Vistara」跨過了這道門檻。CXL(Compute Express Link)是一種透過 PCIe 線路把 CPU 與記憶體等元件高速相連的標準,適合用於記憶體的擴充與共享。這次成果是在本週舉行的電腦架構國際會議 ISCA 2026 上公開的技術文件中揭露的。
讓新舊記憶體共存的 Vistara 機制
Vistara 的關鍵,在於它不硬把較慢的 DDR4 與較快的 DDR5 等同看待。在軟體層面,Meta 把透過 CXL 接入的 DDR4 當成「沒有 CPU 的獨立 NUMA 節點」,與直接連到處理器的 DDR5 節點分開管理。所謂 NUMA,是指從 CPU 的角度來看,記憶體的「遠近」(存取速度)存在差異的一種架構方式。
有了這樣的切分,就能把經常使用的資料放在高速的 DDR5 上,而把很少被存取的「冷」資料交給較慢的 DDR4 空間。理論上,如此便能在不明顯損及效能的前提下,善用原本閒置的記憶體。為了讓官方並不支援 DDR4 的平台也能帶動這些舊 DIMM,Meta 還修改了 Linux 的 CXL 驅動程式,並表示相關程式碼不是已併入主線,就是即將被加入。
Vistara 本身的規格也相當具體。它以符合 CXL 2.0/1.1 的 PCIe Gen5 x16 介面,把 DDR4 記憶體橋接到主機處理器,並由自研的 RISC-V 處理器負責控制。每顆晶片內建 2 組獨立的 72 位元 DDR4 通道,最高支援 3,200 MT/s 的速度,若採用 64GB 的 DIMM,最高可對應 256GB 的容量。
伺服器組態與削減效果
搭載這項技術的新型伺服器名為「MemServer」,採用 AMD 的 Epyc Turin,具備 158 核心、316 執行緒的規模。Turin 在規格上僅支援 DDR5,但透過 Vistara,也能接上 DDR4。
每台伺服器的記憶體合計 1TB,其中 CPU 直連的 DDR5-6400 為 768GB,經由 CXL 接入的 DDR4-2400 為 256GB。根據 Meta 的說法,這套方式把 AI 推論伺服器的數量最多減少 25%,並將工作重啟與記憶體碎片化所帶來的額外負擔降低了 33%。
不過,這些削減比例是 Meta 自行公布的數字。實際成效會因所處理的模型與負載條件而異,因此仍需搭配第三方的驗證一併來看。
也有企業在挑戰同一道難題
在讓新舊記憶體共存這件事上,並非只有 Meta。韓國的無廠半導體企業 Panmnesia 也開發了自研的 CXL 控制器,以及支援路徑控制的 CXL 交換架構,並於 6 月 29 日在 ISCA 2026 上發表研究。該公司已向部分客戶送樣支援 PCIe 6.4/CXL 3.2 的「Fusion Switch」,並表示還在開發對應最新 CXL 4.0 功能的 PCIe 7.0/CXL 4.0 組合 IP 控制器。由此可見,以 CXL 為核心、減輕記憶體採購負擔的做法正在整個產業擴散。
總結
Meta 藉由 Vistara 晶片與作業系統層面的管理,把沉睡在退役伺服器中的 DDR4 重新喚醒,在抑制記憶體成本的同時,也控制了對效能的影響。在記憶體短缺持續的 AI 時代,透過 CXL 再利用既有資產,正逐漸成為左右硬體經濟性的一個務實手段。
