CHA:ChatGPT背后的算力博弈 中国企业亟待打破美国桎梏

华西证券预测,全球AI软件市场规模将在2025年达到1260亿美元,2021年到2025年复合增长率为41.02%。

ChatGPT繁荣的背后,是堪称天文数字的算力支持。

据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元;AI推理服务器方面,如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。

一时间,ChatGPT们层出不穷,而它们背后的AI服务器赛道也开始随之水涨船高。

算力作为大模型的核心引擎,它的计算公式很简单:有多少枚GPU芯片就能产生多大的算力,高端GPU芯片的数量,能直接影响算力的大小。

ChatGPT所需要的算力并不是固定的,反而是逐次递增。ChatGPT越聪明,背后的代价是所需算力越来越多。

据媒体推测,GPT-3训练成本预计在500万美元/次,GPT-3模型需花费训练成本约140万美元,Google的PaLM模型需花费训练成本约1120万美元。

Cardano生态稳定币Djed已支持BNB Chain:6月22日消息,Cardano生态稳定币Djed已支持BNB Chain,用户可通过Chainport跨链桥将DJED跨链至BNB Chain,目前BNB Chain上DEX Thena已支持DJED交易与添加流动性。[2023/6/22 21:55:03]

据微软高管透露,为ChatGPT提供算力支持的AI超级计算机,是微软在2019年投资10亿美元建造的一台大型顶尖超级计算机,配备了数万个英伟达A100 GPU,还配备了60多个数据中心总共部署了几十万个英伟达GPU辅助。

为了满足与日俱增的ChatGPT算力需求,微软宣布将推出基于英伟达最新旗舰芯片H100 GPU和英伟达Quantum-2 InfiniBand网络互连技术,推出Azure可大规模扩展的AI虚拟机系列,以显著加速AI模型的开发。

Beosin:BNBChain上THB项目遭受攻击事件分析:10月1日消息,据Beosin EagleEye平台监测显示,THB项目遭受攻击。Beosin安全团队分析发现攻击者0xbC62b9BA570aD783d21E5eB006F3665D3f6bBA93利用重入漏洞盗取THBR NFT,攻击合约0xfed1b640633fd0a4d77315d229918ab1f6e612f9,攻击交易0x57aa9c85e03eb25ac5d94f15f22b3ba3ab2ef60b603b97ae76f855072ea9e3a0

目前盗取的8个NFT任在攻击者账户(0xfeD1...12f9)。[2022/10/1 18:36:58]

看上去,ChatGPT的背后就是满篇的英伟达、英伟达和英伟达。

实际上,英伟达作为硬件霸主,不仅在消费级市场占据大部分市场,也是AI服务器芯片领域的头号选择。

Michael Saylor:自采用比特币标准以来,MSTR的表现超过了97%的标普500指数股票:金色财经报道,Michael Saylor在社交媒体上称,自2020年8月10日我们采用比特币标准以来,MSTR的表现超过了97%的标准普尔500指数股票。

此前消息,微策略CEOMichael Saylor转任执行主席一职,将专注于收购和持有比特币及相关的倡导计划。[2022/8/6 12:05:46]

物以稀为贵,目前英伟达的旗舰芯片H100,在一周时间涨价近7万元人民币,售价普遍高达30万元左右;次旗舰A100芯片在短短三个月多时间里,从6万元一路涨至9万元,涨幅超过50%。

不仅涨价买不到,甚至美国还禁止英伟达卖芯片。在去年8月,美国政府发布出口管制政策,禁止英伟达将A100、H100两款芯片售往中国。

为了不丢掉中国市场,又符合美国出口管制,英伟达随后推出性能阉割版A800、H800芯片。但这两款芯片同样被供不应求的市场一抢而空,价格也随之水涨船高。

Argo Blockchain宣布已开始在德克萨斯州建设“绿色”加密货币挖矿设施:英国上市矿企Argo Blockchain宣布已开始在德克萨斯州建设一个“绿色”加密货币挖矿设施,预计将于2022年上半年完成。(雅虎财经)[2021/7/22 1:10:08]

以百度阿里腾讯为首,国内大部分互联网公司都已经宣布进军大模型。市场统计,从ChatGPT之后,中国年内即将推出的大模型数量已超10个。

如果想要达到ChatGPT的水准,至少需要3000枚A100芯片,以9万/枚的价格来算就是2.7亿人民币才能完成一个大模型部署;10个大模型就需要3万枚A100芯片,27亿人民币。

加上后期训练成本,所需要的芯片更是天文数字。但按照目前英伟达的交货时间来看,想要买到足够的芯片,可不是一件容易的事情。

恍惚间,矿卡时代又再次来临。

现场 | 加密专家David Chaum:成为主流 区块链需要提高支付和信息传递性能:金色财经9月20日现场报道,在新加坡共识大会上,加密专家、数字货币先驱David Chaum认为区块链进入主流,需要首先解决支付和信息传递性能。Chaum认为,这需要在TPS、隐私性、安全性等方面进行不断研究。在演讲中,Chaum分享了两个重要的创新观点:交易隐私要求每个区块里有多个节点团队运作;每笔交易的公钥需要预计算,哈希函数在实际的交易中启用。[2018/9/20]

在前些年虚拟货币火热的时候,作为挖矿必备的显卡提供商,英伟达几年时间大赚特赚了48亿美元。如今又靠着ChatGPT活出第二世,让历史再次重演。

面对市场需求激增,借AI浪潮翻身的英伟达很鸡贼的推出算力租赁服务。

3月21日,2023年GTC大会上,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋推出NVIDIA DGX Cloud,可以为企业提供训练生成式AI高级模型所需的基础设施和软件。DGX Cloud每个实例配有8个H100或A100 80GB GPU,企业可以云租赁的形式按月租用DGX Cloud集群,价格为每实例3.7万美元/月起。

英伟达真的没有替代品吗?为什么企业宁愿选择租赁,也不选择其他GPU芯片商?

IDC数据显示,国内GPU服务器在2021年占国内服务器市场规模的比例超过88.4%,使用英伟达的产品占比超80%。

AI大模型所需要的芯片在处理信息的精细度和算力速度要求更高,在超算领域,双精度浮点计算能力FP64是进行高算力计算的硬性指标。而英伟达的H100、A100是目前唯一具备这些能力的芯片。

美国卡脖子的并不只有英伟达芯片的售卖,从技术、设备、材料都限制中国企业的研发。但在美国的重重限制下,中国企业仍然顶着压力跑出几匹黑马。

根据IDC最新发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》,2021年全年中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。

在企业级GPU芯片领域,中国厂商壁仞科技在2022年推出BR100芯片、天数智芯推出了智铠100芯片、寒武纪推出了思元270芯片。

其中壁仞科技称,BR100拥有全球最高算力,峰值算力达到了市场在售旗舰产品的三倍以上,16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上,单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。

虽然数据良好,但缺少至关重要的处理FP64的能力,依然无法完全取代英伟达H100、A100俩兄弟。

并且,英伟达使用的CUDA平台早已成为应用最为广泛的AI开发生态系统,只支持英伟达的Tesla架构GPU,在现阶段根本无法用国产芯片取代。

虽然中国芯片厂商正在对GPU芯片领域奋起直追,但技术差距和美国卡脖子仍是关键性问题,还需要一段时间的努力。

借着大模型东风一路上扬的不止AI服务器和GPU芯片,还有储存器市场。

ChatGPT的运行条件包括训练数据、模型算法和高算力,其中高算力的底层基础设施是完成对海量数据、训练的基础。

最显而易见的特点就是ChatGPT经历数次迭代之后,参数量从1.17亿增加到1750亿,近乎两千倍的增长,也给计算存储带来极大的挑战。

AI新时代开启,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长,存储器将显著受益。而计算存储是ChatGPT的重要基石,随着阿里、百度等科技巨头类ChatGPT项目入局,整体计算存储市场需求将进一步快速提升。

随着AIGC持续火热,北京、上海、广州等数字经济发达地区也出台了政策推进智算中心建设。比如,北京市提出新建一批计算型数据中心和人工智能算力中心,到2023年,培育成为人工智能算力枢纽;上海市提出布局建设一批具有高性能、高吞吐的人工智能算力中心,推动公共算力服务平台建设等。

而各行各业都将面临着ChatGPT的洗礼,在迎新一轮人工智能的浪潮下,和AI相关的行业将会迎来广阔的市场空间。

而中国企业也势必会冲破美国掣肘,打破不公平的桎梏。

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