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AIDC Research Papers

Liquid Cooling AI Data Center Power & Thermal Systems
Current Issue

Volume 2026 · Issue 06-19

按期刊卷期页方式整理本期论文。每条仅使用日报已列出的可追溯公开来源,不新增未经核验事实。

Research Article热管理与液冷

An Alternative Trajectory for Generative AI

Margarita Belova、Yuval Kansal、Yihao Liang、Jiaxin Xiao、Niraj K. Jha

Published 2026-06-07 · arXiv · Credibility S

The generative artificial intelligence ( AI

Abstract, interpretation and reference

Abstract

The generative artificial intelligence ( AI

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,液冷、热管理和数据中心能效正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用文献摘要中的模型、实验或案例分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断液冷方案、热管理路线和高密度部署节奏。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Margarita Belova, Yuval Kansal, Yihao Liang, 等. An Alternative Trajectory for Generative AI[J/OL]. (2026-06-07)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2603.14147.

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热管理与液冷 论文图示
Research Article算电协同

Cycle-Space Informed Detection of Autoencoded Blind False Data Injection Attacks on Power Systems

Xin Li、Chenhan Xiao、Jonathan Cohen、Aviad Elyashar、Yang Weng、Rami Puzis

Published 2026-06-07 · arXiv · Credibility S

The rapid growth of AI

Abstract, interpretation and reference

Abstract

The rapid growth of AI

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,算力负载与电网侧资源的协同调度正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用文献摘要中的模型、实验或案例分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断智算中心建设是否受电网容量、负载波动和调度机制约束。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Xin Li, Chenhan Xiao, Jonathan Cohen, 等. Cycle-Space Informed Detection of Autoencoded Blind False Data Injection Attacks on Power Systems[J/OL]. (2026-06-07)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2605.28912.

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算电协同 论文图示
Research Article芯片与算力

Beyond Silicon: Materials, Mechanisms, and Methods for Physical Neural Computing

Stefan Fischer、Nihat Ay、Olaf Landsiedel、Esfandiar Mohammadi、Sebastian Otte、Bernd-Christian Renner、Nele Rußwinkel

Published 2026-05-28 · arXiv · Credibility S

Physical implementations of neural computation now extend far beyond silicon hardware, encompassing substrates such as memristive devices, photonic circuits, mechanical metamaterials, microfluidic networks, chemical reaction systems, and living neural tissue. By exploiting intrinsic physical processes such as charge transport, wave interference, elastic deformation, mass transport, and biochemical regulation, these …

Abstract, interpretation and reference

Abstract

Physical implementations of neural computation now extend far beyond silicon hardware, encompassing substrates such as memristive devices, photonic circuits, mechanical metamaterials, microfluidic networks, chemical reaction systems, and living neural tissue. By exploiting intrinsic physical processes such as charge transport, wave interference, elastic deformation, mass transport, and biochemical regulation, these substrates can realize neural inference and adaptation directly in matter. As silicon GPU- centered

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,芯片、服务器和高密度算力部署正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用文献摘要中的模型、实验或案例分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向算力硬件、边缘计算或模型部署对基础设施的牵引。意义:对日报读者而言,它可用于判断芯片路线和服务器密度变化如何传导到机房设计。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Stefan Fischer, Nihat Ay, Olaf Landsiedel, 等. Beyond Silicon: Materials, Mechanisms, and Methods for Physical Neural Computing[J/OL]. (2026-05-28)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2604.09833.

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芯片与算力 论文图示
Research Article热管理与液冷

SpaceMoE: Realizing Distributed Mixture-of-Experts Inference over Space Networks

Zhanwei Wang、Huiling Yang、Min Sheng、Khaled B. Letaief、Kaibin Huang

Published 2026-05-21 · arXiv · Credibility S

Leveraging continuous solar energy

Abstract, interpretation and reference

Abstract

Leveraging continuous solar energy

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,液冷、热管理和数据中心能效正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用文献摘要中的模型、实验或案例分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断液冷方案、热管理路线和高密度部署节奏。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Zhanwei Wang, Huiling Yang, Min Sheng, 等. SpaceMoE: Realizing Distributed Mixture-of-Experts Inference over Space Networks[J/OL]. (2026-05-21)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2605.00515.

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热管理与液冷 论文图示
Research Article算电协同

Modal Analysis of Spatial Load Correlation in AI Data Center -Dominated Power Systems

Chandan Chaudhary、Michael Murillo、Mohammed Ben-Idris、Joydeep Mitra、Dilip Pandit、Atri Bera

Published 2026-06-11 · arXiv · Credibility S

Hyperscale AI

Abstract, interpretation and reference

Abstract

Hyperscale AI

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,算力负载与电网侧资源的协同调度正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用仿真建模和情景分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断智算中心建设是否受电网容量、负载波动和调度机制约束。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Chandan Chaudhary, Michael Murillo, Mohammed Ben-Idris, 等. Modal Analysis of Spatial Load Correlation in AI Data Center -Dominated Power Systems[J/OL]. (2026-06-11)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2606.13847.

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算电协同 论文图示
Research Article热管理与液冷

Data Center Life Cycle Co-Design Optimization

Shrenik Jadhav、Vidhyashree Nagaraju、Zheng Liu

Published 2026-06-13 · arXiv · Credibility S

Liquid

Abstract, interpretation and reference

Abstract

Liquid

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,液冷、热管理和数据中心能效正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用建模优化、调度分析或算法评估,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断液冷方案、热管理路线和高密度部署节奏。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Shrenik Jadhav, Vidhyashree Nagaraju, Zheng Liu. Data Center Life Cycle Co-Design Optimization[J/OL]. (2026-06-13)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2606.15408.

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热管理与液冷 论文图示
Research Article热管理与液冷

Certificates without Electrons? Theory and Evidence on Impacts from AI -Driven Power Demand

Dana Golden、Aruna Balasubramanian、Niranjan Balasubramanian

Published 2026-05-30 · arXiv · Credibility S

Data

Abstract, interpretation and reference

Abstract

Data

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,液冷、热管理和数据中心能效正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用文献摘要中的模型、实验或案例分析,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断液冷方案、热管理路线和高密度部署节奏。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Dana Golden, Aruna Balasubramanian, Niranjan Balasubramanian. Certificates without Electrons? Theory and Evidence on Impacts from AI -Driven Power Demand[J/OL]. (2026-05-30)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2606.00811.

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热管理与液冷 论文图示
Research Article热管理与液冷

Beyond Traffic Matrix: DELTA -- A DAG-Aware OCS Logical Topology Optimization for AIDCs

Niangen Ye、Jingya Liu、Guofu Zhu、Weiqiang Sun、Weisheng Hu

Published 2026-05-25 · arXiv · Credibility S

The rapid scaling of large language models (LLMs) exacerbates communication bottlenecks in AI

Abstract, interpretation and reference

Abstract

The rapid scaling of large language models (LLMs) exacerbates communication bottlenecks in AI

中文解读

背景:AI 数据中心负载、功率密度和能源约束同步上升,液冷、热管理和数据中心能效正在成为智算中心设计的关键变量。问题:论文聚焦现有方案在效率、可靠性或工程协同上的瓶颈。方法:摘要显示作者采用建模优化、调度分析或算法评估,把运行负载、冷却/能源系统和基础设施约束放在同一分析框架中。结果:研究重点指向冷却效率、能源利用或运维策略的改进方向。意义:对日报读者而言,它可用于判断液冷方案、热管理路线和高密度部署节奏。仍需结合全文实验条件、样本范围和成本假设核验。

参考文献

Niangen Ye, Jingya Liu, Guofu Zhu, 等. Beyond Traffic Matrix: DELTA -- A DAG-Aware OCS Logical Topology Optimization for AIDCs[J/OL]. (2026-05-25)[2026-06-19]. https://arxiv.org/abs/2603.28096.

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热管理与液冷 论文图示