Stop Staring at GPUs, Intel Unleashes a Major Move—Can It End Nvidia's Computing Power Monopoly?

marsbitPublicado a 2026-06-03Actualizado a 2026-06-03

Over the past two years, AI hardware has essentially had one core focus: the GPU.

From large model training to inference clusters, and from edge to cloud computing power, the entire industry has been discussing who can secure more GPUs and who can pack more compute cards into data centers. It's fair to say the entire AI industry has been revolving around GPUs, which has also driven Nvidia's stock price to record highs.

However, at COMPUTEX 2026, Intel presented a different perspective: AI's next stage should not focus solely on GPUs. The core of this argument is the keyword repeatedly emphasized by CEO Pat Gelsinger in his keynote speech: Agentic AI, which we commonly refer to as agents.

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Agents Are Changing the Computing Ecosystem

The difference between agents and traditional AI is actually quite significant. Traditional AI operates like a turn-based Q&A machine, while agents are meant to integrate into real-world workflows, proactively completing cycles of "thinking, planning, acting, and reflecting." In other words, they must learn to read data, call tools, execute tasks, check results, and continuously adjust their next steps based on feedback.

This means AI inference is no longer a "one-off deal" but becomes a continuously running system of self-decision-making and self-reasoning, fundamentally changing how computing power is utilized. Therefore, Intel's core message this time is: Agentic AI will reshape the compute power ratio within data centers.

Currently, in the cutting-edge model training phase, the CPU-to-GPU ratio can approach 1:8, with GPUs bearing the vast majority of the computational load. However, upon entering an agentic inference mode, CPUs need to handle task orchestration, tool invocation, data migration, and system coordination. In this scenario, the CPU-to-GPU ratio will gradually move towards 1:1, or may even require higher CPU density to rapidly decompose tasks.

In fact, when an agent not only generates an answer but also needs to continuously invoke models, tools, and external systems, its operational state is completely different from that of traditional AI. Intel mentioned a statistic in the presentation: compared to single-turn inference, an agent's Token consumption can increase by up to 1000 times.

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In other words, agents don't bring simple growth in inference volume, but rather more complex, higher-frequency, and more fragmented system loads. Throwing all these loads at GPUs for resolution would be inefficient and expensive.

The Xeon 6+ processor launched by Intel is built on the Intel 18A process, featuring up to 288 efficiency cores and equipped with up to 576MB of L3 cache. Targeting cloud-native, Agentic AI, and network-intensive workloads, it promises higher energy efficiency and more stable sustained performance.

In Intel's proposed solution, a single liquid-cooled rack occupying 32U of compute space can provide 36,864 cores; the rack power consumption is only about 100kW, sufficient to support high-density agent deployment. While 100kW may sound daunting, compared to previous server racks with equivalent performance, power consumption has already been significantly reduced.

Beyond Xeon 6+, there's something even more noteworthy: Intel's restructuring of the inference architecture.

In the presentation, Intel announced a partnership with SambaNova, Vista Equity Partners, Cambium Capital, and others to officially launch a new, fully disaggregated inference solution. This solution runs on the Vector Core Compute Agent Cloud, where Intel Xeon 6 processors handle orchestration and execution, SambaNova SN40 RDUs are responsible for decoding, and finally, NVIDIA Blackwell GPUs handle pre-filling.

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This new architecture is specifically designed for agentic workloads. Unlike many past AI systems that tended to offload most of the work in the inference pipeline to GPUs, in this system, CPUs, RDUs, and GPUs will each have their specific roles—handling system scheduling, decoding, pre-filling, and other different stages respectively—ensuring each inference phase runs on the most suitable hardware to maximize efficiency.

Following the introduction of Xeon 6+, the recently launched 3rd Gen Core Ultra processors also made another appearance. They represent another link in Intel's AI ecosystem—the core of edge-side AI. In the presentation, the hybrid local server demonstrated by Intel and Perplexity was precisely built on the 3rd Gen Core Ultra and Xeon 6+ cloud servers.

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It can dynamically allocate workloads between the local device and the cloud based on device capability and functional requirements, further reducing reliance on cloud computing power. This is also the ideal form for future AI PCs: by dynamically distributing performance, it lowers Token costs while ensuring task immediacy and data privacy.

Beyond PCs, Intel is extending the 3rd Gen Core Ultra to gaming handhelds and edge computing. The newly announced Arc G3 series of processors are optimized for handheld gaming devices based on the same architecture and will be available later this month (the integrated graphics card most anticipated by handheld gamers is coming).

From General-Purpose to Custom, Intel Aims to Be 'Everywhere'

Beyond general-purpose processors, Intel also emphasized custom chips this time, a business segment CEO Pat Gelsinger has been championing since taking the helm.

Intel believes the custom chip market will be vast in the future because as AI penetrates various industries, customers will become increasingly dissatisfied with general-purpose compute power. In pursuit of higher efficiency and performance, they will gradually lean towards custom chips to maintain their competitiveness.

In the presentation, Intel mentioned collaborations, such as with Google to launch IPUs—chips crucial for cloud service providers to enhance infrastructure performance. Intel is also partnering with telecom clients like Ericsson to provide advanced wireless infrastructure chips globally.

This actually reveals another theme of Gelsinger's speech: Intel is no longer relying on a single, general-purpose chip to win the market. Instead, it's packaging chips, systems, software, and industry partnerships into a complete set of solutions that can be freely customized according to the needs of different enterprises, thereby maximizing Intel's advantages.

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From the perspective of Lei Technology, Intel is essentially redefining its position in the ecosystem: data centers need CPUs for agent orchestration; inference systems require heterogeneous disaggregation to reduce costs; PCs need local AI to handle privacy and compliance; edge and embodied intelligence require high-efficiency chips; and industry clients need customized chips.

By meeting the needs of enterprises across different fields and various points in the value chain, Intel aims to become even more "everywhere" than Nvidia.

Of course, the pressure on Intel remains immense. Nvidia's advantages in AI accelerators and software ecosystems are still evident, and AMD continues its offensive in server CPUs and AI chips. For Intel to successfully navigate this path, it ultimately depends on the mass production speed of the 18A process, whether the Xeon 6+ rack-level solutions can be deployed quickly, and whether customers can truly see significant benefits from this new architecture.

But at least this time, Intel's direction is clearer than before.

It can be said that as AI enters the era of agents, competition is no longer just about comparing the peak performance of a single chip. Instead, it involves the collaborative efficiency optimization of the entire computing system. GPUs remain important, but CPUs, edge devices, local AI, and custom chips are also regaining critical importance.

And what Intel aims to seize is precisely this window of opportunity where AI infrastructure is undergoing a re-division of labor.

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Entendiendo SPERO: Una Visión General Completa Introducción a SPERO A medida que el panorama de la innovación sigue evolucionando, la aparición de tecnologías web3 y proyectos de criptomonedas juega un papel fundamental en la configuración del futuro digital. Un proyecto que ha llamado la atención en este campo dinámico es SPERO, denotado como SPERO,$$s$. Este artículo tiene como objetivo recopilar y presentar información detallada sobre SPERO, para ayudar a entusiastas e inversores a comprender sus fundamentos, objetivos e innovaciones dentro de los dominios web3 y cripto. ¿Qué es SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ es un proyecto único dentro del espacio cripto que busca aprovechar los principios de descentralización y tecnología blockchain para crear un ecosistema que promueva la participación, la utilidad y la inclusión financiera. El proyecto está diseñado para facilitar interacciones entre pares de nuevas maneras, proporcionando a los usuarios soluciones y servicios financieros innovadores. En su esencia, SPERO,$$s$ tiene como objetivo empoderar a los individuos al proporcionar herramientas y plataformas que mejoren la experiencia del usuario en el espacio de las criptomonedas. Esto incluye habilitar métodos de transacción más flexibles, fomentar iniciativas impulsadas por la comunidad y crear caminos para oportunidades financieras a través de aplicaciones descentralizadas (dApps). La visión subyacente de SPERO,$$s$ gira en torno a la inclusividad, buscando cerrar brechas dentro de las finanzas tradicionales mientras aprovecha los beneficios de la tecnología blockchain. ¿Quién es el Creador de SPERO,$$s$? La identidad del creador de SPERO,$$s$ sigue siendo algo oscura, ya que hay recursos públicos limitados que proporcionan información de fondo detallada sobre su(s) fundador(es). Esta falta de transparencia puede derivarse del compromiso del proyecto con la descentralización, una ética que muchos proyectos web3 comparten, priorizando las contribuciones colectivas sobre el reconocimiento individual. Al centrar las discusiones en torno a la comunidad y sus objetivos colectivos, SPERO,$$s$ encarna la esencia del empoderamiento sin señalar a individuos específicos. Como tal, entender la ética y la misión de SPERO es más importante que identificar a un creador singular. ¿Quiénes son los Inversores de SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ cuenta con el apoyo de una diversa gama de inversores que van desde capitalistas de riesgo hasta inversores ángeles dedicados a fomentar la innovación en el sector cripto. El enfoque de estos inversores generalmente se alinea con la misión de SPERO, priorizando proyectos que prometen avances tecnológicos sociales, inclusividad financiera y gobernanza descentralizada. Estas fundaciones de inversores suelen estar interesadas en proyectos que no solo ofrecen productos innovadores, sino que también contribuyen positivamente a la comunidad blockchain y sus ecosistemas. El respaldo de estos inversores refuerza a SPERO,$$s$ como un contendiente notable en el rápidamente evolutivo dominio de los proyectos cripto. ¿Cómo Funciona SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ emplea un marco multifacético que lo distingue de los proyectos de criptomonedas convencionales. Aquí hay algunas de las características clave que subrayan su singularidad e innovación: Gobernanza Descentralizada: SPERO,$$s$ integra modelos de gobernanza descentralizada, empoderando a los usuarios para participar activamente en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. Este enfoque fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad entre los miembros de la comunidad. 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Enfoque en la Inclusión: Al ofrecer tarifas de transacción bajas y interfaces amigables para el usuario, SPERO,$$s$ busca atraer a una base de usuarios diversa, incluyendo a individuos que anteriormente pueden no haber participado en el espacio cripto. Este compromiso con la inclusión se alinea con su misión general de empoderamiento a través de la accesibilidad. Cronología de SPERO,$$s$ Entender la historia de un proyecto proporciona información crucial sobre su trayectoria de desarrollo y hitos. A continuación, se presenta una cronología sugerida que mapea eventos significativos en la evolución de SPERO,$$s$: Fase de Conceptualización e Ideación: Las ideas iniciales que forman la base de SPERO,$$s$ fueron concebidas, alineándose estrechamente con los principios de descentralización y enfoque comunitario dentro de la industria blockchain. 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Qué es AGENT S

Agent S: El Futuro de la Interacción Autónoma en Web3 Introducción En el paisaje en constante evolución de Web3 y las criptomonedas, las innovaciones están redefiniendo continuamente cómo los individuos interactúan con las plataformas digitales. Uno de estos proyectos pioneros, Agent S, promete revolucionar la interacción humano-computadora a través de su marco agente abierto. Al allanar el camino para interacciones autónomas, Agent S tiene como objetivo simplificar tareas complejas, ofreciendo aplicaciones transformadoras en inteligencia artificial (IA). Esta exploración detallada se adentrará en las complejidades del proyecto, sus características únicas y las implicaciones para el dominio de las criptomonedas. ¿Qué es Agent S? Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

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