Fujitsu MONAKA llega con 144 núcleos Armv9 en noviembre
El MONAKA de 144 núcleos de Fujitsu sale a la venta en noviembre, con núcleos de 2nm apilados sobre caché de 5nm y soporte ya presente en GCC 15.
3 min de lectura

En cifras
- Armv9 cores in one MONAKA CPU
- 144
- memory speed, with up to 24 RDIMMs
- 8800 MT/s
- ambient temperature the air-cooled servers accept
- 40°C
- Air-cooled
- 2.1GHz
- Liquid-cooled
- 2.9GHz
- Maximum
- 3.8GHz
Fujitsu ha anunciado formalmente MONAKA, un procesador de servidor Arm de 144 núcleos. La parte sobre la que los desarrolladores pueden actuar ya está lista: Phoronix informa de que GCC 15 incorpora el soporte del compilador aguas arriba. El chip sale a la venta en noviembre de 2026.
Ese orden es poco habitual y bienvenido. Que el soporte del compilador llegue antes que el hardware significa que puedes apuntar a este procesador con un compilador estable desde el primer día. La espera habitual es de un año hasta que la cadena de herramientas se pone al día.
Qué es el chip en realidad
MONAKA está construido como una pila 3D sobre dos nodos de fabricación. Phoronix informa de 2nm para los núcleos, 5nm para la caché y la entrada/salida, y 144 núcleos Armv9 en total.
La frecuencia depende de cómo lo refrigeres. Las piezas refrigeradas por aire funcionan a 2,1GHz y las refrigeradas por líquido a 2,9GHz, con una frecuencia máxima de 3,8GHz. Es una decisión de instalación y no una selección, así que la refrigeración de tu bastidor fija la frecuencia que obtienes.
Detrás de la promesa de rendimiento de Fujitsu hay dos funciones de Arm. StorageReview informa de SVE2 e instrucciones matriciales. Son las extensiones vectoriales y matriciales que permiten a una CPU hacer la aritmética con muchas multiplicaciones que necesita la inferencia.
Fujitsu dice que el chip "logra el doble de rendimiento en inferencia de IA frente a otras CPU". Los dos informes señalan que la comparación no se especifica. Trátalo como una afirmación del fabricante hasta que alguien mida de forma independiente.
Qué se puede comprar, y cuándo
El chip se vende tanto por separado como dentro de los servidores de Fujitsu.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| CPU por separado | A la venta en noviembre de 2026 |
| Servidores | 2U todo en uno; 1U escalable, con una o dos CPU; 2U multinodo con 4 nodos |
| Memoria | 24 RDIMM en el 2U y en el 1U de dos CPU, 12 en el 1U de una CPU, a 8800 MT/s |
| Regiones | Japón y Europa desde noviembre de 2026, con ampliación en abril de 2027 |
| Refrigeración | Los sistemas por aire admiten temperaturas ambiente de hasta 40°C |
Los 40°C son lo que decide dónde puede ir esto. Refrigeración por aire a esa temperatura ambiente significa que una sala incapaz de alojar bastidores densos de GPU sí puede alojar capacidad de inferencia. Ese es el argumento de Fujitsu sobre el número de servidores y no sobre la velocidad bruta.
Qué significa esto para los desarrolladores
Comprueba tu compilador antes de planificar cualquier otra cosa. GCC 15 ya incorpora el soporte de MONAKA aguas arriba, así que la pregunta para tu compilación es si tu distribución trae GCC 15 o algo más antiguo. Si estás fijado a una cadena de herramientas más vieja en una imagen de contenedor, esa fijación es ahora lo que se interpone entre tú y el hardware.
Trata SVE2 como la cuestión del port. El código que ya usa SVE2 a través de una biblioteca o de la vectorización automática del compilador debería beneficiarse sin cambios; lo que esté optimizado a mano para NEON o para AVX de x86, no. Si mantienes núcleos numéricos, la preparación útil es saber cuáles de tus rutas críticas tienen una ruta SVE2.
Dimensiona en torno a la diferencia de refrigeración, no al pico. Una pieza de 2,1GHz por aire y otra de 2,9GHz por líquido suponen un 38% de diferencia de frecuencia con el mismo silicio, así que una medición tomada en una configuración no describe la otra. Pregunta de qué configuración viene cualquier cifra que te den.
El contexto más amplio es que el silicio de servidor Arm sigue llegando mientras el núcleo se despide de su pasado. Este sitio cubrió este mes el plan de eliminar 247.000 líneas de código de plataformas ARM antiguas de Linux. Son dos caras del mismo movimiento: las viejas placas Arm embebidas se van, y servidores Arm de 144 núcleos con soporte de compilador actual ocupan su lugar.
Por último, espera cifras independientes sobre la afirmación de inferencia. El doble de rendimiento frente a CPU sin nombrar no sirve para dimensionar un clúster. La primera comparación real vendrá probablemente de alguien que lo pruebe contra una pieza Ampere o Graviton.
Fuentes
Artículos relacionados

Raspberry Pi OS añade un dock de iconos y un lanzador
Una opción con swaybg reduce la memoria en placas de menos de 2 GB, y el escritorio labwc gana un dock opcional, un lanzador con búsqueda y un Control Centre.

Intel añade compatibilidad con Ubuntu 26.04 a su controlador NPU 1.38
El controlador NPU 1.38 de Intel admite oficialmente Ubuntu 26.04 LTS con unos cinco meses de retraso, con 322 pruebas superadas en cinco generaciones de procesadores.

Un firmware de código abierto arranca en una placa de escritorio AMD de consumo
Coreboot y el openSIL de AMD ya funcionan en la MSI B850P, una placa de escritorio AM5 real. Reduce un 79,1% el código de firmware cerrado, pero se vende como producto de pago, no como descarga gratuita.