英伟达50亿投英特尔,图啥?
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文 | 财华社,作者 | 毛婷 文 | 财华社,作者 😘| 毛婷 2005年,时任英特尔(INTC.US)CE😊O的保罗▪欧德宁(Paul Otellini)向董事会提出以😜200亿美元收购当时还很弱小的英伟达(NVDA.US),然而🚀,董事会认为这笔交易成本过高,且对是否要巨额投资于GPU芯片😢领域存在分歧,最终否决了这一提议。 二十年风水轮流转。😜 谁也未曾想到,两家公司的命运会发生如此显著的变化。 🤩 如今的英伟达已成为AI芯片领域的巨擘,市值达到4.28🤗万亿美元,是全球市值最高的上市公司,而英特尔却在为生存挣扎,😢市值仅千亿美元,还不到英伟达一个零头。 2025年9月😡18日,英伟达宣布,将以每股23.28美元的价格——较英特尔❤️前一个交易日收市价24.90美元折让6.5%,向英特尔投资5😴0亿美元,或大约相当于英特尔交易公布前市值的4.6%左右。 🥳 双方合作些什么? 根据公告,双方将联合开发多代定🤔制化数据中心及个人电脑(PC)产品,为超大规模、企业级和消费💯级市场的应用与工作负载提供加速支持。重点通过英伟达的NVLi🙌nk技术实现两大架构的无缝衔接——整合英伟达于AI和加速计算🙄领域的优势,与英特尔领先的CPU技术和x86生态系统,为客户👏打造尖端解决方案。 在数据中心领域,英特尔将为英伟达定😊制x86架构CPU,而英伟达将把这些芯片整合到自身的AI基础😆设施平台中,并推向市场。 在个人计算领域,英特尔将研发🌟并向市场推出集成英伟达RTX GPU芯片组的x86架构系统级🥳芯片(SoC),这一全新的x86 RTX系统级芯片将为各类对🤯高端CPU与GPU集成有需求的PC设备提供核心动力。 😎总括而言,这项交易的核心要点包括:1)英伟达入股英特尔的财务😅投资;2)英特尔将为英伟达定制x86架构CPU,英伟达会将这🙄些定制的CPU整合进自身AI基础设施平台,这有助于英伟达将自🤔身在AI与加速计算技术的优势,与英特尔在x86架构CPU方面🙄的技术相结合,打造更强大的数据中心解决方案的CPU和x86生🎉态融合;3)让英伟达能够接触到英特尔的企业客户,尽管英伟达在😁销售AI芯片方面成绩斐然,但在企业数据中心业务方面并没有太大🎉的进展,英特尔在企业数据中心方面的优势或可为其提供帮助。 💯 英伟达的GPU+英特尔的CPU? 将时间线拉回到大🔥约19年前。 2006年,全世界大部分的个人电脑都使用🚀英特尔的CPU,英特尔成功战胜了AMD(AMD.US),成为❤️最顶尖的x86指令集架构芯片供应商,x86也成为英特尔长久以❤️来的价值护城河。 苹果(AAPL.US)是唯一一家不使🙌用基于x86芯片的大型计算机制造商。2006年,乔布斯与英特😡尔达成将英特尔芯片植入苹果电脑的协议。 展开全文 😁 但与此同时,乔布斯想知道,英特尔是否也会为苹果的最新智能手😍机产品生产芯片,当时英特尔的CEO欧德宁拒绝了iPhone的😊合同,因为他认为iPhone只是一个尼基小市场,英特尔犯不着🎉为此斥巨资开辟一个新的战场。 于是,乔布斯转向了Arm😢架构。 1990年,苹果和两个合作伙伴在英国剑桥成立了😍一家名为Arm(ARM.US)的合资企业,该公司使用一种不同😢于x86的新指令集架构RISC来设计处理器芯片,虽然英特尔也😡曾考虑该架构,但既有x86这样的护城河,而且要考虑到脱离x8🤗6的巨大代价,最终还是拒绝使用RISC。 但对于Arm😘这样的初创企业而言,没客户、没收入,完全没有摆脱x86的包袱😀,却有着要取代英特尔的雄心壮志。很快,Arm简化的智能架构在😎小型便携设备中流行起来,并且经过持续优化,更能满足乔布斯的要👏求。 2007年,iPhone开启移动互联网新时代,苹😁果基于ARM架构打造的A系列芯片成为iPhone的“动力心脏😘”。 欧德宁没想到的是,他所认为的尼基小市场迅速演变成😴席卷全球的“苹果生态”,iPhone所产生的收入甚至超越了英😆特尔销售PC处理器的收入。 2010年,英特尔试图涉足🌟手机领域,这一举措刺激了Arm,Arm决定反向进军PC市场,🤗并在第二年高调推行该计划。微软(MSFT.US)于2011年❤️推出基于32位Arm架构的PC操作系统Windows RT,🥳并于2012年发布搭载此系统、采用ARM架构NVIDIA T🙄egra 3芯片的Surface RT平板,被视为Arm芯片⭐开始进入面向主流PC用户的设备。 关键节点出现在202😉0年,苹果宣布Mac产品引入自研Arm架构芯片,首款M1芯片🔥问世。由于iPhone、iPad上的App可同步到Mac使用🤗,开发者基于Arm架构开发应用时,能更便捷地覆盖苹果多品类设👏备,构建起软硬件一体化的生态闭环,使得Arm架构在苹果生态内🙌从移动端自然延伸至计算机端,带动Arm在计算机领域的影响力大😂幅提升。 到如今,全球绝大多数计算设备可以划分为两类,😢一类是基于Arm架构的CPU“核心”驱动,另一类是围绕英特尔😎x86架构搭建,这两种架构没有绝对的“好坏”,只是各有擅长的🚀领域。 Arm阵营胜在“精简高效”,是移动设备的“心头😴好”,以英伟达的Grace芯片和苹果用于iPhone的“A系😍列”芯片为代表;另一个阵营是围绕英特尔x86架构构建的设备,👏x86架构凭“兼容性”称霸多年,是电脑和服务器的“老大哥”,😢核心优势是“兼容和全能”,当前在PC领域的代表包括英特尔的酷😀睿系列和AMD的锐龙系列,在服务器方面的代表有英特尔的至强(⭐Xeon)芯片和AMD的霄龙(EPYC)芯片。 英伟达😢在适合AI处理的GPU领域占据全球八成的市场份额,但与其GP🚀U组合提供给客户的CPU,一直依赖于Arm的设计技术。 🚀 2020年,英伟达宣布以400亿美元的价格从软银手中收购A🤔rm,但遭到了监管机构的反对,于2022年放弃收购。最近,A🥳rm表示有意打造自己的AI芯片,这可能会与英伟达的AI芯片业😊务形成竞争。 这次与英特尔共同开发x86微处理器标准的😆芯片,或有助英伟达接触到更多依赖x86技术来运行系统的企业,🤩而且也能在Arm之外,拥有其他的选择。 黄仁勋在与此交🤔易有关的电话会议上表示,英伟达计划成为英特尔至强(Xeon)😊系列服务器CPU的“主要客户”,而两家公司即将开展的合作将带🎉来每年约250亿-500亿美元的业务机会。 他表示,有🥳了英特尔的x86 CPU,英伟达可将其直接集成到NVLink❤️生态系统,打造出机架规模的AI超级计算机,而且两家公司联合开😊发的集成CPU+GPU产品,将催生出前所未有的笔记本计算。 😎 此外,将CPU和英伟达的RTX GPU融合成一个虚拟的😴大型SoC,将成为世界上从未出现过的一类新型集成显卡笔记本电🤔脑。 谁是交易的受害者? 英特尔和英伟达的交易,😆让两家公司的股价狂飙,但是也有竞争对手黯然神伤,这包括Arm🥳和最近已成功抢占英特尔x86市场份额的AMD,两家公司于9月😎18日的股价分别下跌4.45%和0.78%。 在这场备😍受瞩目的合作中,黄仁勋巧妙地避谈了英特尔当前最为棘手的难题之💯一——持续亏损的代工业务,反而将全部焦点集中在技术整合与市场😡机遇上,强调英伟达对Xeon处理器的采购承诺与联合开发的潜力👏。 这一刻意回避或许正揭示了交易的深层逻辑:对英伟达而😀言,投资英特尔并非为了挽救其代工业务,而是为了直接绑定x86😉生态的核心能力,强化自身在AI基础设施领域的领导地位。黄仁勋🙄不需要英特尔的制造能力——他需要的是x86架构的通行证、企业😘市场的渠道,以及一个能在CPU领域制衡Arm的合作伙伴。 ❤️ 结语 软银于8月19日宣布以每股23美元的价格认购🙌英特尔的普通股,总投资额约20亿美元,而美国政府则于8月22😴日与英特尔达成协议,以每股20.47美元的价格收购4.33亿👏股英特尔普通股,总投资或约89亿美元。 当软银和美国政😅府以财务投资者身份入场时,英伟达却以战略协同者的姿态,用50😘亿美元撬动了可能重塑行业格局的杠杆。这笔交易不仅是一次技术互🙄补,更是一场生态博弈:英伟达在Arm之外开辟了第二条战线,而👏英特尔则不得不依靠曾经的“弃子”、后来的对手和现在的合作伙伴🥳,来寻找翻盘的可能。未来的较量中,代工业务的亏损或许仍是英特😊尔的隐痛,但对黄仁勋而言,可能只是棋盘之外的杂音。返回搜狐,😆查看更多
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中国大模型,首登Nature封面。 9月17日,在最新😍一期的国际权威期刊Nature(自然)中,DeepSeek-😊R1推理模型研究论文登上了封面。该论文由DeepSeek团队😅共同完成,梁文锋担任通讯作者,首次公开了仅靠强化学习就能激发👏大模型推理能力的重要研究成果。这是中国大模型研究首次登上Na💯ture封面,也是全球首个经过完整同行评审并发表于权威期刊的🙄主流大语言模型研究,标志着中国AI技术在国际科学界获得最高认🎉可。 Nature在其社论中评价道:“几乎所有主流的大🤔模型都还没有经过独立同行评审,这一空白终于被DeepSeek😆打破。” 中国AI大模型的“Nature时刻” 😆自大模型浪潮席卷全球以来,技术发布、性能榜单层出不穷,但始终😘缺乏一个权威的“科学认证”机制。OpenAI、谷歌等巨头虽屡😅有突破,但其核心技术多以技术报告形式发布,未经独立同行评审。🚀 DeepSeek以其公开性和透明性打破了这一局面。D🥳eepSeek-R1模型的研究论文最早于今年年初发布在预印本⭐平台arXiv上。自今年2月14日向Nature投递论文至今😀,历经半年,8位外部专家参与了同行评审,DeepSeek-R🙄1推理模型研究论文终获发表,完成了从预印本到Nature封面🙄的“学术跃迁”。审稿人不仅关注模型性能,更对数据来源、训练方❤️法、安全性等提出严格质询,这一过程是AI模型迈向更高的透明度😀和可重复性的可喜一步。 因此,Nature也对Deep⭐Seek的开放模式给予高度评价,在其社论中评价道:“几乎所有😀主流的大模型都还没有经过独立同行评审,这一空白终于被Deep⭐Seek打破。”全球知名开源社区Hugging Face机器😡学习工程师Lewis Tunstall也是DeepSeek论😊文的审稿人之一,他强调:“这是一个备受欢迎的先例。如果缺乏这🤔种公开分享大部分研发过程的行业规范,我们将很难评估这些系统的🤗潜在风险。” 据了解,DeepSeek本次在Natur🤯e上发表的论文较今年年初的初版论文有较大的改动,全文64页,🙌不仅首次披露了R1的训练成本,而且透露了更多模型训练的技术细🎉节,包括对发布初期外界有关“蒸馏”方法的质疑作出了正面回应,😂提供了训练过程中减轻数据污染的详细流程,并对R1的安全性进行🤩了全面评估。 其中,在训练成本方面,R1-Zero和R🥳1都使用了512张H800GPU,分别训练了198个小时和8💯0个小时,以H800每GPU小时2美元的租赁价格换算,R1的😂总训练成本为29.4万美元(约合人民币209万元)。不到30👏万美元的训练成本,与其他推理模型动辄上千万美元的花费相比,可💯谓实现了极大的降本。 关于R1发布最初时所受到的“蒸馏💯”质疑,DeepSeek介绍,其使用的数据全部来自互联网,虽😂然可能包含GPT-4生成的结果,但并非有意而为之,更没有专门😅的蒸馏环节。所谓“蒸馏”,简单理解就是用预先训练好的复杂模型🎉输出的结果,作为监督信号再去训练另外一个模型。R1发布时,O💯penAI称它发现DeepSeek使用了OpenAI专有模型😂来训练自己的开源模型的证据,但拒绝进一步透露其证据的细节。 🤩 R2何时问世引发关注 自今年年初发布R1以来,D😆eepSeek在全球树立了开源模型的典范,但过去数月,外界对⭐于R2何时发布始终保持高度关注,相关传言一直不断。不过,R2🙄的发布时间一再推迟,外界分析R2研发进程缓慢可能与算力受限有😆关。 展开全文 值得注意的是,今年8月21日,D🙌eepSeek正式发布DeepSeek-V3.1,称其为“迈🎉向Agent(智能体)时代的第一步”。据DeepSeek介绍🤩,V3.1主要包含三大变化:一是采用混合推理架构,一个模型同😆时支持思考模式与非思考模式;二是具有更高的思考效率,能在更短🤩时间内给出答案;三是具有更强的智能体能力,通过后训练优化,新🤯模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。 由于R😢1的基座模型为V3,V3.1的升级也引发了外界对于R2“在路😘上”的猜测。V3.1的升级更深刻的意义在于,DeepSeek🙌强调DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Sc😊ale的参数精度,而UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代💯国产芯片设计。这也表明未来基于DeepSeek模型的训练与推😅理有望更多应用国产AI芯片,助力国产算力生态加速建设。这一表🙌态一度带动国产芯片算力股股价飙升。 中国银河证券研报指💯出,DeepSeek从V3版本就开始采用FP8参数精度验证了🤯其训练的有效性,通过降低算力精度,使国产ASIC芯片能在成熟💯制程(12-28nm)上接近先进制程英伟达GPU的算力精度,🥳DeepSeek-V3.1使用UE8M0 FP8 Scale❤️参数精度,让软件去主动拥抱硬件更喜欢的数据格式,“软硬协同”😜的生态技术壁垒逐渐成为AI浪潮下新范式,未来国产大模型将更多😊拥抱FP8算力精度并有望成为一种新技术趋势,通过软硬件的协同😎换取数量级性能的提升,国产算力芯片将迎来变革。 责编:😉万健祎 校对:王朝全 版权声明 " Typ😁e="normal"@@--> 证券时报各平台所有原创😡内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关😀行为主体法律责任的权利。 转载与合作可联系证券时报小助😉理,微信ID:SecuritiesTimes " Ty🤔pe="normal"@@-->返回搜狐,查看更多
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