Amazon Graviton5: 192-ядерный Arm-процессор AWS бросает вызов AMD EPYC и Intel Xeon

Amazon Graviton5: 192-ядерный Arm-процессор AWS бросает вызов AMD EPYC и Intel Xeon

Amazon Graviton5: 192-ядерный Arm-процессор AWS бросает вызов AMD EPYC и Intel Xeon

Amazon Web Services в очередной раз напомнила рынку, что собственные процессоры Graviton — это уже давно не эксперимент и не нишевое решение для энтузиастов Arm. Анонс Graviton5, пятого поколения серверных CPU AWS, стал, по сути, заявкой на игру в высшей лиге. 192 ядра, около 180 МБ L3-кэша и техпроцесс уровня 3 нм — всё это звучит как прямой вызов топовым линейкам AMD EPYC и Intel Xeon, пусть и исключительно в рамках облака.

Новый процессор уже доступен в превью-версиях инстансов EC2 M9g, а оптимизированные под вычисления C9g и под память R9g обещают запустить в 2026 году. AWS заявляет прирост до 30–35% в базах данных, веб-нагрузках и задачах машинного обучения по сравнению с Graviton4. При этом компания традиционно избегает громких маркетинговых лозунгов, делая акцент на предсказуемости, масштабируемости и цене за производительность.

192 ядра Neoverse V3 и ставка на плотность

В основе Amazon Graviton5 лежат 192 ядра Arm Neoverse V3 — на сегодня это самый плотный Arm-процессор в линейке AWS и, фактически, один из самых плотных серверных CPU вообще. Официально подтверждено, что используется архитектура Armv9.2 и 3-нанометровый класс техпроцесса, однако внутреннее устройство чипа AWS предпочитает не раскрывать.

Известно, что внутренняя компоновка была серьёзно переработана: компания заявляет снижение межъядерных задержек до 33% по сравнению с предыдущим поколением, несмотря на двукратный рост числа ядер. Это важный момент, поскольку масштабирование до почти двух сотен ядер традиционно упирается не в вычисления, а в коммуникации внутри кристалла.

Сами ядра Neoverse V3, по данным Arm, обеспечивают прирост 9–16% в типичных облачных сценариях и до 84% в аналитике данных для ИИ по сравнению с Neoverse V2. В сочетании с ростом количества ядер это выводит Graviton5 в один ряд с самыми мощными серверными решениями на рынке — пусть и без попытки побить рекорды в однопоточном режиме.

Почему AWS отказалась от SLC в пользу L3-кэша

Одним из самых интересных архитектурных изменений стал отказ от system-level cache, использовавшегося в Graviton4, в пользу классического L3-кэша. В Graviton5 его объём достигает примерно 180 МБ, что примерно в пять раз больше, чем у предшественника.

Разница между SLC и L3 не только терминологическая. L3-кэш тесно привязан к вычислительным кластерам, оптимизирован под низкие задержки и напрямую участвует в протоколах когерентности. SLC же представляет собой более универсальный буфер на уровне SoC, удобный для работы с разнородными ускорителями, но потенциально проблемный при экстремальном росте числа ядер.

При 192 ядрах централизованный или полумонолитный SLC почти наверняка стал бы узким местом. Распределённый L3 позволяет держать «горячие» данные ближе к вычислительным блокам, снижать средние задержки и обеспечивать более стабильное поведение под многопользовательскими облачными нагрузками. Для AWS, где предсказуемость важнее пиковых цифр в бенчмарках, такой шаг выглядит логичным и даже неизбежным.

Память, ввод-вывод и безопасность

Подробности о подсистеме памяти AWS раскрывает скупо. Можно предположить, что Graviton5 как минимум сохраняет 12-канальную DDR5-конфигурацию Graviton4, но с более высокими частотами. Даже если пропускная способность на ядро формально снизится, большой L3-кэш способен компенсировать этот эффект для большинства облачных сценариев.

Подсистема ввода-вывода также получила заметный апгрейд. Средний прирост сетевой пропускной способности составляет около 15%, а в старших конфигурациях может доходить до двукратного. Пропускная способность хранилищ Amazon EBS увеличена примерно на 20%. Это особенно важно для распределённых систем, где CPU — лишь часть общей цепочки производительности.

Отдельного внимания заслуживает безопасность. Graviton5 работает в связке с шестым поколением AWS Nitro и новым компонентом Nitro Isolation Engine. Последний использует формальную верификацию, то есть математические доказательства корректности изоляции, а не только традиционное тестирование. AWS продвигает модель нулевого доступа операторов к данным клиентов — аргумент, способный заинтересовать компании, привыкшие к собственным дата-центрам.

Что всё это значит для рынка

Graviton5 не пытается напрямую конкурировать с флагманскими EPYC или Xeon за пределами AWS. Это внутренний инструмент облачного гиганта, оптимизированный под его инфраструктуру и экономическую модель. Тем не менее сам факт появления 192-ядерного Arm-процессора с таким объёмом кэша и продуманной архитектурой говорит о зрелости подхода.

Для клиентов AWS это означает больший выбор и потенциально лучшую цену за производительность. Для рынка в целом — дополнительное давление на x86-производителей и очередное подтверждение того, что Arm в серверном сегменте уже давно перестал быть экзотикой.

Заключение

Amazon Graviton5 — это не просто очередное обновление линейки, а демонстрация того, как далеко AWS зашла в разработке собственных процессоров. 192 ядра Neoverse V3, массивный L3-кэш, переработанная внутренняя топология и акцент на безопасность делают его серьёзным инструментом для облачных нагрузок.

Пусть AWS и не гонится за громкими рекордами производительности, Graviton5 чётко показывает: в облаке важны масштабируемость, стабильность и эффективность. И в этих параметрах новый процессор вполне способен потеснить даже самых именитых конкурентов — по крайней мере, на территории самого Amazon.

Amazon Graviton5 AWS Graviton ARM серверные процессоры облачные CPU
Alt text
Обращаем внимание, что все материалы в этом блоге представляют личное мнение их авторов. Редакция SecurityLab.ru не несет ответственности за точность, полноту и достоверность опубликованных данных. Вся информация предоставлена «как есть» и может не соответствовать официальной позиции компании.
Антивирус для мозга!

Лечим цифровую неграмотность без побочных эффектов

Активируйте защиту — подпишитесь

HardwareLook

Блог о компьютерном и мобильном железе