據(jù)外媒theinformation報道,在他們向人工智能硬件開發(fā)商Tenstorrent的首席客戶官David Bennett詢問像他這樣的AI初創(chuàng)公司的未來時,他直言不諱:大多數(shù)都會倒閉。(原文:When I asked David Bennett, the chief customer officer of AI hardware developer Tenstorrent, about the future of startups like his, he was blunt: Most will go out of business.)
為此他指出,為了生存,建議初創(chuàng)公司保持靈活性,避免將自己限制在任何狹窄的用例中。Bennett 指的并不是某個利基市場,而是一個由數(shù)十家公司組成的廣泛群體,從SiMa.ai到Cerebras,這些公司總共籌集了數(shù)十億美元的風(fēng)險投資,以對抗市場領(lǐng)導(dǎo)者Nvidia。
可以肯定的是,這位主管知道他在說什么。此前,他曾在芯片制造商AMD從事銷售工作十多年。他目前的雇主 Tenstorrent 由AMD首席執(zhí)行官吉姆·凱勒 ( Jim Keller)領(lǐng)導(dǎo),這位硬件傳奇人物開發(fā)了為iPhone 4 和 iPad 2 提供動力的蘋果A4 和 A5 處理器,并在 2016 年至 2018 年期間負(fù)責(zé)監(jiān)督特斯拉的Autopilot 硬件項(xiàng)目。
從過去多年的發(fā)展看來,這也的確是擺在每個AI初創(chuàng)企業(yè)頭上的“達(dá)摩克里斯之劍”。
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AI芯片,英偉達(dá)把持的市場
自去年 11 月ChatGPT上市以來,人們對這一領(lǐng)域的興趣達(dá)到了瘋狂的程度,震動范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了科技行業(yè)。但如果沒有強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)硬件,特別是來自加利福尼亞州英偉達(dá)的計(jì)算機(jī)芯片,這一切都是不可能實(shí)現(xiàn)的。
Nvidia 最初以制造處理圖形(尤其是電腦游戲)的計(jì)算機(jī)芯片而聞名,如今它的硬件支撐著大多數(shù)人工智能應(yīng)用。
Gartner 半導(dǎo)體行業(yè)分析師艾倫·普里斯特利 (Alan Priestley) 表示:“它是推動人工智能這一新事物的領(lǐng)先技術(shù)參與者。”TechInsights分析師丹·哈奇森 (Dan Hutcheson) 補(bǔ)充道:“英偉達(dá)之于人工智能幾乎就像英特爾之于個人電腦一樣。”
ChatGPT 使用 10,000 個 Nvidia 圖形處理單元 (GPU) 進(jìn)行訓(xùn)練,這些 GPU 聚集在 Microsoft 的超級計(jì)算機(jī)中。
Nvidia 加速計(jì)算總經(jīng)理兼副總裁伊恩·巴克 (Ian Buck) 表示:“它是眾多超級計(jì)算機(jī)之一,有些是公開的,有些則不是,這些超級計(jì)算機(jī)是使用 Nvidia GPU 構(gòu)建的,適用于各種科學(xué)和人工智能用例。”
CB Insights最近的一份報告指出,Nvidia 占據(jù)了機(jī)器學(xué)習(xí) GPU 市場約 95% 的份額。
它的人工智能芯片也在為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的系統(tǒng)中銷售,每個芯片的價格約為 10,000 美元(8,000 英鎊),但其最新、最強(qiáng)大的版本售價要高得多。
那么英偉達(dá)是如何成為人工智能革命的核心參與者的呢?簡而言之,這是對自己技術(shù)的大膽押注,加上一些好的時機(jī)。
現(xiàn)任 Nvidia 首席執(zhí)行官的黃仁勛 (Jensen Huang) 是 1993 年的創(chuàng)始人之一。當(dāng)時,Nvidia 專注于為游戲和其他應(yīng)用提供更好的圖形性能。
1999 年,它開發(fā)了 GPU 來增強(qiáng)計(jì)算機(jī)的圖像顯示。GPU 擅長同時處理許多小任務(wù)(例如處理屏幕上的數(shù)百萬像素),這一過程稱為并行處理。
2006 年,斯坦福大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn) GPU 還有另一個用途——它們可以加速數(shù)學(xué)運(yùn)算,這是常規(guī)處理芯片無法做到的。正是在那一刻,黃先生做出了對我們所知的人工智能發(fā)展至關(guān)重要的決定。
他投入了 Nvidia 的資源來創(chuàng)建一種使 GPU 可編程的工具,從而開放其并行處理能力以用于圖形之外的用途。該工具已添加到英偉達(dá)的計(jì)算機(jī)芯片中。對于電腦游戲玩家來說,這是他們不需要的功能,甚至可能沒有意識到,但對于研究人員來說,這是在消費(fèi)類硬件上進(jìn)行高性能計(jì)算的一種新方法。
正是這種能力幫助激發(fā)了現(xiàn)代人工智能的早期突破。
2012 年,Alexnet亮相——一種可以對圖像進(jìn)行分類的人工智能。Alexnet 僅使用兩個 Nvidia 可編程 GPU 進(jìn)行訓(xùn)練。訓(xùn)練過程只需要幾天的時間,而對于更多數(shù)量的常規(guī)處理芯片來說,訓(xùn)練過程可能需要幾個月的時間。
GPU 可以大幅加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理的發(fā)現(xiàn)開始在計(jì)算機(jī)科學(xué)家中傳播,他們開始購買 GPU 來運(yùn)行這種新型工作負(fù)載。
“人工智能找到了我們,”Buck先生說。
英偉達(dá)通過投資開發(fā)更適合人工智能的新型 GPU 以及更多軟件來增強(qiáng)其優(yōu)勢,以方便使用該技術(shù)。十年后,耗資數(shù)十億美元,ChatGPT 出現(xiàn)了——一種可以對問題給出奇怪的人類回答的人工智能。
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英偉達(dá)的挑戰(zhàn)者們
然而,盡管英偉達(dá)的主導(dǎo)地位目前看起來已經(jīng)確定,但長期來看卻很難預(yù)測。TIRIAS Research 的另一位行業(yè)分析師凱文·克雷威爾 (Kevin Krewell) 表示:“英偉達(dá)是一個背負(fù)著每個人都想擊敗的目標(biāo)的公司。”
其他大型半導(dǎo)體公司提供了一些競爭。AMD 和英特爾都以制造中央處理器(CPU)而聞名,但他們也為人工智能應(yīng)用制造專用 GPU(英特爾最近才加入競爭)。
谷歌擁有張量處理單元(TPU),不僅用于搜索結(jié)果,還用于某些機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù),而亞馬遜則擁有用于訓(xùn)練人工智能模型的定制芯片。
據(jù)報道,微軟也在開發(fā)人工智能芯片,Meta也有自己的人工智能芯片項(xiàng)目。
此外,數(shù)十年來首次出現(xiàn)了計(jì)算機(jī)芯片初創(chuàng)企業(yè),包括 Cerebras、SambaNova Systems 和 Habana(被英特爾收購)。他們致力于從零開始,為 AI 打造更好的 GPU 替代品。
總部位于英國的 Graphcore 生產(chǎn)通用人工智能芯片,稱為智能處理單元 (IPU),據(jù)稱該芯片具有更強(qiáng)的計(jì)算能力,并且比 GPU 更便宜。Graphcore 成立于 2016 年,已獲得近 7 億美元(5.6 億英鎊)的融資。
其客戶包括美國能源部的四個國家實(shí)驗(yàn)室,并且一直在敦促英國政府在新的超級計(jì)算機(jī)項(xiàng)目中使用其芯片。
該公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Nigel Toon 表示:“[Graphcore] 已經(jīng)構(gòu)建了一款處理器來處理當(dāng)今存在的人工智能,并將隨著時間的推移而發(fā)展。”他承認(rèn)與英偉達(dá)這樣的巨頭抗衡具有挑戰(zhàn)性。雖然 Graphcore 也有軟件來支持其技術(shù),但當(dāng)世界已經(jīng)構(gòu)建了在 Nvidia GPU 上運(yùn)行的人工智能產(chǎn)品時,很難安排轉(zhuǎn)換。
Toon 先生希望,隨著時間的推移,隨著人工智能從尖端實(shí)驗(yàn)轉(zhuǎn)向商業(yè)部署,具有成本效益的計(jì)算將開始變得更加重要。
回到英偉達(dá),伊恩·巴克 (Ian Buck) 并不太擔(dān)心競爭。
“現(xiàn)在每個人都需要人工智能,”他說。“由其他人決定他們將在哪里做出貢獻(xiàn)。”
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原文標(biāo)題:“大多數(shù)AI芯片公司,都會倒閉”
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