英伟达千亿投资Open AI:一场科技巨头的世纪豪赌
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文 | 新质动能,作者|沐风,编辑|时楠 文 | 新质🤯动能,作者|沐风,编辑|时楠 AI圈又地震了。 😉就在北京时间9月23号凌晨,英伟达和OpenAI,突然扔出了🚀一颗“王炸”:两家公司宣布结成战略合作伙伴,英伟达准备向Op💯enAI,投资高达1000亿美元。 这是黄仁勋有史以来🎉最大手笔。算下来,要用掉400万到500万块GPU,几乎等于😅英伟达今年一整年的出货量。钱投到哪儿?——10GW AI数据😴中心。 这不是一笔普通的融资,这是一场押上整个行业未来👏的豪赌。黄仁勋准备用相当于英伟达今年全部、去年两倍的GPU产😴量,去武装OpenAI一家公司。 这场疯狂的交易背后,❤️藏着怎样的盘算?是黄仁勋和奥特曼的“兄弟情深”,还是两个顶级⭐玩家在联手颠覆AI圈?这场千亿豪赌,是不是意味着,AI的下半😁场已经开打了? 一场疯狂的千亿“豪赌” 我们先来😉看看,这笔交易到底有多疯狂。 OpenAI的计划,是未🎉来几年要建一个总功率高达10吉瓦(GW)的AI数据中心集群。🤗10吉瓦是什么概念?黄仁勋自己算了笔账:这差不多等于400万😀到500万块GPU。 这数字,直接把整个行业都给干沉默😊了。一家OpenAI,就要吃掉英伟达全球一年的GPU产能。 😡 但你以为,这是黄仁勋在“为爱发电”吗?并不是。 😍这笔钱,最有意思的地方在于它的流向。根据黄仁勋自己在财报电话😘会上透露的数据,建一个1吉瓦的数据中心,成本大概是500到6😀00亿美元,其中,有350亿,是用来买英伟达的芯片和系统的。😉 看懂了吗?这根本就是一场左手倒右手的资本魔术。 😢 英伟达名义上投资了1000亿美元给OpenAI,但这些钱,⭐最终会通过OpenAI采购GPU的方式,大部分又流回了英伟达🤯的口袋。 有分析师直接就说了,这对黄仁勋来说,是一个“😘非常良性的循环”。 说白了,这是两个大佬在“互刷业绩”😡:OpenAI,拿到了梦寐以求的资金和产能保证;而英伟达,则😊用这笔投资,死死锁定了全球最大、也最重要的AI客户。 😡消息一出来,资本市场立马就心领神会了。英伟达的股价,当天一度😉大涨近4%,市值冲到了4.46万亿美元。 奥特曼与黄仁👍勋的焦虑 这场交易,可以说是两个“焦虑的男人”,一拍即😎合的结果。 展开全文 先说OpenAI的奥特曼。🥳说白了,他快被“算力焦虑”给逼疯了。 ChatGPT每😡周有7亿人要用,这背后,是天文数字般的算力消耗。为了不被算力🥳“卡脖子”,奥特曼这两年,一直在疯狂“买买买”: 先是🤔跟甲骨文,签了3000亿美元的五年合同; 然后从云服务😀商那里,租了1000亿美元的备用服务器; 现在,又拉来🙌了英伟达这1000亿美元的直接投资。 短短几年,承诺的😎算力支出,就超过了5000亿美元。这烧钱的速度,比很多国家的😜财政支出还猛。 为什么要这么烧? 算力就是蒸汽机😂时代的煤炭,电气化时代的电网。没有它,超级智能只是一个空壳子🤔。 奥特曼的逻辑非常简单粗暴:研究顶尖 AI,做出用户😊真正想用的产品。同时,解决前所未有的基础设施挑战。 换😢句话说,模型不是瓶颈,GPU 、能耗才是瓶颈。 这也是😀为什么,OpenAI 敢把一半的收入都砸到算力上。OpenA💯I 在 2030 年的研发投入(主要是算力成本)接近总收入的❤️ 50%。 对比一下同行:亚马逊、微软、谷歌的研发占收😘入 10%-20%;Meta也就25%。 有人说,这不😀理性。可在奥特曼看来,不这样烧就永远追不上超级智能。他认为,🤩谁先拥有了最强大的算力基础设施,谁就能第一个训练出超级智能,😉谁就能定义下一个科技时代。 而英伟达的黄仁勋,则用这1👏000亿,为自己的帝国,挖了一条深不见底的“护城河”。 🤯 他焦虑的是什么?是AMD这些竞争对手的追赶,是微软、谷歌这😅些云厂商,都在搞自研芯片,想摆脱对英伟达的依赖。 现在😘,通过和OpenAI的深度绑定,他相当于告诉全世界:别折腾了🤩,通往AGI的这条路,已经被我承包了。未来几年,最顶级的AI😊模型,还将在英伟达的芯片上运行。 这1000亿买来的,❤️是未来几年,英伟达在AI芯片领域,不可动摇的霸主地位。 🤔 巨头上桌,其他人还有得玩吗? 就在英伟达和OpenA🙄I上演这场“世纪豪赌”的时候,一个冷酷的现实,也摆在了所有A😁I创业者的面前: 大模型“炫技”的时代,可能已经过去了🚀。 金沙江创投的朱啸虎,最近就直言:“说实话大家都很失😉望。”在他看来,GPT-5的表现,并没有带来质的飞跃,Tra😊nsformer架构的潜力,似乎快被挖干了。 但这不意❤️味着AI没机会了。恰恰相反,当上游的模型技术放缓,真正的机会😅,才开始向下游的应用层渗透。 朱啸虎举了个例子:AI语🥳音电话,现在已经能做到以假乱真了。AI生成视频,一旦延迟能压🤗缩到一秒以内,对整个内容行业的冲击,将是颠覆性的。 A😆I下半场的战争,已经悄然开启。英伟达和OpenAI的这笔交易😂,就是一声号角。它告诉所有人,AI已经从一个比拼算法的游戏,😂变成了一个比拼资本、能源和产业链的“军备竞赛”。 这对🚀中腰部的创业者来说,意味着什么? 意味着,你再也不可能😍去正面硬刚基础设施了。生存空间,只剩下那些巨头们看不上、或者😡懒得干的脏活累活。比如,扎进某个垂直行业,用AI去优化那些复🤔杂的流程;或者在语音、视频这些具体的应用场景里,做出体验极致😢的产品。 未来的AI行业,会越来越像一个分工明确的“工😴地”:巨头们负责修路、盖楼、建发电厂;而其他的创业者,则负责🙄在这栋楼里,做装修、开小卖部、送外卖。 结语 英😀伟达和OpenAI的这场千亿豪赌,就是一个“分水岭”。 😆 当芯片大战的硝烟散去,真正改变世界的,可能不是那些没有应用😴场景的“超级智能”,而是那些有刚需的应用。 在AI的下😜半场,巨头们负责修高速公路,而其他人,则要在这条路上,找到自😉己的那辆车,和能到达的目的地。返回搜狐,查看更多
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近日,《Nature》杂志的最新一期封面论文引起了广泛关注,🙄研究主题是 DeepSeek-R1。这项研究由梁文锋教授团队👏主导,内容围绕如何通过强化学习来提升大型语言模型(LLM)的😂推理能力。早在今年1月,该研究已在 arXiv 上发布,受到😀学术界的高度评价。 在封面介绍中,《Nature》指出🙄,如果大型模型能够规划解决问题的步骤,往往会得到更好的解决方🤔案。这种推理能力与人类处理复杂问题的方式相似,但在人工智能领👍域实现这一点面临着巨大的挑战。研究团队展示了如何在极少人工干👍预的情况下训练出具备推理能力的模型。 DeepSeek⭐-R1模型的训练采用强化学习策略,模型在正确解答数学问题时会🌟获得高分奖励,而答错则会受到惩罚。通过这样的机制,DeepS🤔eek-R1学会了逐步推理、解决问题,并在给出答案前进行自我⭐验证,从而提高了其在编程和科学研究中的表现。 值得一提🚀的是,DeepSeek-R1被认为是首个经过权威学术期刊同行😴评审的语言模型,这一成就标志着 AI 领域的一个重要里程碑。😀Hugging Face 的工程师 Lewis Tunsta🤗ll 对此表示,这是一个重要的先例,强调了行业规范的重要性,🚀尤其是在评估 AI 系统潜在风险时。 此外,研究团队在👍论文中对模型的训练数据类型和安全性进行了详细说明,避免了对模😎型的拟人化描述,确保研究的严谨性和透明度。这一开放模式得到了😀同行的广泛赞誉,认为有助于提升公众对 AI 的信任。 👏划重点:返回搜狐,查看更多
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