2月4日,鸿海精密工业股份有限公司董事长刘扬伟表示,鸿海今年AI服务器业务相当好,但目前整体AI服务器产业仍面临AI芯片大缺货的状况,即便下半年AI芯片供应舒缓一些,还是赶不上需求,必须等到上游新厂产能开出,才有办法解决产业链缺料问题。
2月4日,鸿海精密工业股份有限公司董事长刘扬伟表示,鸿海今年AI服务器业务相当好,但目前整体AI服务器产业仍面临AI芯片大缺货的状况,即便下半年AI芯片供应舒缓一些,还是赶不上需求,必须等到上游新厂产能开出,才有办法解决产业链缺料问题。
刘扬伟表示,鸿海在AI服务器业务上的表现相当好,但英伟达AI芯片今年供应严重不足,只有少数龙头厂能拿到足够量,二、三线厂在拿不到芯片的情况下,却宣称今年AI服务器业绩会相当好,“我对这样的状况感到有疑问与纳闷”。
近两年,随着大家越来越意识到AI芯片对于算力的重要性,AI芯片这一赛道中的玩家也越来越多。
随着AI大模型爆发,过去一年多全球科技巨头在AI领域展开了一场激烈竞逐。特斯拉CEO埃隆·马斯克将AI军备竞赛比作一场高风险的扑克游戏,称参与角逐的企业每年需要在AI硬件上投入数十亿美元,才能保持竞争力。
马斯克表示,仅2024年,特斯拉就将在英伟达AI芯片上花费超5亿美元,但他警告称,特斯拉需要价值“数十亿美元”的硬件才能赶上其最大的竞争对手。
眼下,全球最大的科技公司正在竞相购买英伟达H100 GPU。这款芯片对于构建和训练为ChatGPT等聊天机器人提供支持的大型语言模型至关重要。
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。
当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。AI的许多数据处理涉及矩阵乘法和加法。大量并行工作的GPU提供了一种廉价的方法,但缺点是更高的功率。具有内置DSP模块和本地存储器的FPGA更节能,但它们通常更昂贵。
技术手段方面,AI市场的第一颗芯片包括现成的CPU,GPU,FPGA和DSP的各种组合。虽然新设计正在由诸如英特尔、谷歌、英伟达、高通,以及IBM等公司开发至少需要一个CPU来控制这些系统,但是当流数据并行化时,就会需要各种类型的协处理器。
近两年,随着大家越来越意识到AI芯片对于算力的重要性,AI芯片这一赛道中的玩家也越来越多。人工智能技术的发展将开启一个新的时代——算法即芯片时代。
值得一提的是,尽管此前该领域玩家众多,作品也在不断更新迭代,但到目前为止,完全符合描述和基准测试的AI芯片寥寥无几。而依图科技并非芯片创业公司,两年前在进军投入大、门槛高的芯片行业时,便选择了高端玩家颇多的领域——自研云端 AI SoC,且在产品上正面PK英伟达(Nvidia),颇有要挑硬骨头下手的意思。
这意味着在当下全球人工智能进入第三次爆发期,中国人工智能企业在一定程度上已经与世界巨头处于同一起跑线。传统意义上,大多数对神经网络的训练和推理都是在云端或基于服务器完成的。
据中研产业研究院《2024-2029年AI芯片产业现状及未来发展趋势分析报告》分析:
随着终端处理器性能的不断提升,很多人工智能的推理工作,如模式匹配、建模检测、分类和识别等逐渐从云端转移到终端侧。这主要有三点原因。
首先,AI能力的端侧迁移是用户使用场景所需的必然结果。数据由云走向边缘。IDC数据统计,未来几年内边缘侧数据将达到总数据量的50%,这些数据由终端采集和产生,也需要端侧AI芯片就近分析处理。
其次,AI能力的端侧迁移亦是提升人工智能用户体验的重要方式。在端侧,人工智能关键优势包括即时响应、隐私保护增强、可靠性提升,此外,还能确保在没有网络连接的情况下用户的人工智能体验得到保障。
最后,AI处理能力的端侧迁移是人工智能数据隐私保护的需要。
据报道,AI大模型迭代速度越来越快,厂商对智能算力投入大幅增加,支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。
业内人士表示,随着AI大模型加速迭代,智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内,我国AI服务器市场维持供不应求状态,国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。
AI芯片作为人工智能基础层中十分重要的一部分,目前我国相关领域的技术相对比较薄弱,行业可发展空间和上升空间十分广阔。随着社会经济的智能化发展,以及AI技术的不断提升,AI芯片的应用领域不断扩大,加上5G应用的普及和政策的推动,我国AI芯片的市场需求快速增长,市场规模增势迅猛。
我国的AI芯片产业发展较晚,与国际先进水平存在着一定的差距,并成为了目前制约我国人工智能行业发展的重要因素。随着人工智能在未来社会发展中的作用愈发凸显,国家逐渐将人工智能产业的发展上升至国家战略高度,AI芯片的研发与技术升级也备受国家关注和重视。
在我国的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确提出要加强关键数字技术创新应用,聚焦高端芯片、人工智能关键算法等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用,培育壮大人工智能等新兴数字产业。
想要了解更多AI芯片行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年AI芯片产业现状及未来发展趋势分析报告》。
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2024-2029年AI芯片产业现状及未来发展趋势分析报告
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。AI的许多数据处理涉及矩阵乘...
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