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
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
第一财经 不同硬件、不同大脑,不同机器人厂商进入不同场🌟景,在多方变量的加持下,机器人的规模化落地似乎遥遥无期。 😎 9月17日,第一财经记者在采访第三方部署方、机器人本体厂🤗商和场景落地方时发现,一个行业新角色正在出现。一个类似于安卓🤗操作系统的中间算法层正在承担屏蔽硬件差异、兼容不同大脑架构的🔥功能,为机器人在真实场景中的规模化落地提供可能。 如今😁,这一产业角色已经吸引了谷歌、智元、富临精工(300432.❤️SZ)、格力博(301260.SZ)、东土科技(300353😴.SZ)、巨星新材料等企业押注。但在硬件厂商坚持自家体系、大🤗模型企业追逐通用智能的格局下,行业的“安卓时刻”何时到来,仍😂有待市场与现实工况的双重检验。 机器人涌入场景,跨本体🎉训练遇阻 当机器人厂商涌向场景方,新的问题正在出现。 🥳 “这个月至少有两家机器人公司正在和我们谈合作。”Kel🤩vin是长三角一家物流上市公司的技术负责人,他告诉记者,为了😢和人形机器人厂商进行合作,自己不得不拨出一个八人左右的团队和😢不同机器人企业进行对接。“我们需要开放不同的数据接口,提供一😁个专门的实验场景,还需要根据各家机器人的要求不断调整流程和测😊试参数”。 在大量的人力和物力投入之外,Kelvin坦❤️言自己算不过来ROI(Return on Investmen💯t,投资回报率)。“机器的工作效率不稳定,且运维需要大量后续😁的费用。”他向第一财经记者透露,物流企业马上就会备战“双11🤩”时间,在此期间是否继续让机器人上岗,他还在犹豫。 更😂大的问题是,由于不同厂商的机器人算法不兼容、硬件各自封闭,导🌟致一个场景的成功经验难以迁移到另一个场景。“有的时候我们的流😁水线哪怕是多一个弯折,机器人都需要重新走一轮POC(Proo⭐f of Concept,概念验证)。” “厂商觉得我🙌们不够开放,我们觉得机器人厂商要得太多。”Kelvin说,这🎉是产业上下游之间对接存在的普遍问题。第一财经记者了解到,一些👍“中间人”的角色正在产业链中诞生。前上汽自动驾驶域控制器算法😘负责人,安努智能工程算法总监杨曾告诉记者,团队正在研发的一套⭐中间件算法平台,希望像手机里的操作系统一样,把不同厂商的机器🔥人纳入统一的兼容框架。 就像手机的操作系统让不同软件在💯同一套规则下运转一样,中间件希望能够通过屏蔽底层硬件差异,使😉一套算法能够迁移到不同厂商的机器人上。“如果每遇到一个新的硬🙄件,就要重新训练,机器人在实际场景部署的速度就会非常慢。”重🌟庆大学助理教授,人工智能及多模态实验室具身智能负责人,安努智🤗能首席科学家胡喆告诉第一财经记者,想要提高机器人的通用化,跨😅本体是必须跨过的门槛。 在不改动模型本身的前提下,兼容🤩不同机器人的大脑,成为中间件的挑战。“虽然主流的模型是VLA🤔模型(Vision-Language-Action Mode😢l,视觉-语言-动作模型),但其中的架构仍然不同,有端到端,🥳也有分层式。”胡喆说,中间件在机器人大脑和机器人作业的实际场💯景中充当一个“翻译官”的角色。在他的设想里,输出的指令会先被😆中间件被转化为统一的目标和约束,再交由各家机器人自身的规划控😊制器执行。 “这样我们就不必为每一个新厂商重新训练模型🤔,只需要向每一个机器人的规划控制器下达指令,就能让中间件跑通🤗整个流程。”胡喆说。 展开全文 物理规律难仿真,🎉机器人“干中学” “我们曾经试过,在实验室里跑通了所有😴算法,结果到实际场景中发现完全不是一回事儿。”钛维云创的创始🤯人张磊告诉记者,当自己试图让机器人处理布料这样的柔性物体时,🚀由于布料材质、厚薄、摩擦力不同,实验室的环境并不能完全满足操😆作需要。 张磊透露,像布料、不规则包裹等物体,POC周😜期“很长,且难以给出确切的时间”,“因为我们需要提前磨合算法🙄、下线采集数据、再拿到实验室反复训练,才能勉强适配场景”。 🎉 工厂中的物料、工艺成千上万,换一条生产线、换一个工位,😅都可能带来完全不同的情况。 “离线的强化学习不可能把所🙄有真实场景一网打尽。”胡喆告诉第一财经记者,机器人不仅需要根😎据场景反复调试算法,还往往要重新采集数据回到实验室做离线训练😂,这让整个周期被拉长,时间和人力都被大量消耗。 边做边🚀改,或许才是机器人进行学习的关键。 胡喆透露,他正在尝😴试利用实时的在线学习算法,允许机器人在实际作业过程中一边操作😜一边采集数据,并实时更新模型。这种方式只需在现场额外增加几秒👏钟运行和100个数据量,“我们会根据模型出来的结果选择数据,😉让机器人在不断学习的过程中遗忘无用的数据,保持数据的精简,也😀不会对算力提出过多的要求”。 机器人“干中学”的另一边🙄,团队也在尝试利用仿真等手段降低机器人的学习成本。“现在大部🎉分机器人仿真环境离现实工况还有很大差距,因为仿真环境中缺乏物🔥理定律的支撑。”美国肯塔基大学空气动力实验室仿真负责人、安努❤️智能联席科学家付博直言,大部分仿真平台依赖数据驱动,却缺乏物😴理定律的支撑。 “如果只是换个环境光影、物体形状等表层🔥变量,那在这种仿真里能跑通的算法,一旦放到现实中,往往会失效😀。”付博说。 让虚拟环境逼近真实世界,并不是一件容易的🔥事。“摩擦力、空气流动等连续变化的环境很难被拆成可以极端的小👏单元。”付博解释,以机器人搬箱子举例,这个场景涉及了力学、刚😡体运动学与工程力学等基本的物理规律。付博说,加入这些规律的仿🤔真能够模拟不同重量箱子堆叠时的微小形变,计算箱内散落零件导致😡的重心偏移,并让机器人理解物体变化对抓取稳定性的影响,以及机🤩器人发力点与物体形变的关联。 他坦言,将这些物理定律的😢融入仿真环境是一个“正在进行的过程”,需逐步攻克计算量庞大的🙄技术难题。付博认为,只有当机器人在仿真环境中充分理解并内化这🤩些物理规律,才能在真实场景中更好地应对突发情况,实现泛化能力🎉的提升。“模型永远无法完全替代实验,但我们希望通过极致的物理😀仿真,让真实实验只需做一次就能验证可行性。” 谷歌提前⭐布局,中间件或成规模化关键 从机器人本体和大脑厂商到最😉终的应用企业,中间还需要大量复杂的部署工作——包括接口打通、😂场景适配、算法迁移等环节。对整个产业链而言,这是一块颇具吸引🤩力的“肥肉”,盯上的远不止安努智能一家企业。 今年6月🤗,银河通用和博世中国成立合资公司博银合创。根据双方披露内容,😀合资公司将聚焦复杂装配、智能质检等高精度制造场景,并且构建标😂准化、模块化、可复制的训练与部署体系,支撑机器人产品的快速迭🤔代与规模化部署。 今年年初,富临精工宣布公司与智元机器⭐人等相关方签署了《人形机器人应用项目投资合作协议》,各方共同😂投资设立合资公司实施人形机器人项目。当前,富临精工、智元、巨😢星新材料均为安努智能股东。就在9月,专注于北美市场的产业股东🤩格力博、聚焦机器人操作系统的东土科技也宣布增资安努智能。 👏 在海外,Google(谷歌)的母公司Alphabet孵化😎的Intrinsic也在扮演类似的角色。Intrinsic试🤩图通过通用算法和工具链降低机器人系统的集成成本,让不同厂商的😆机器人在同一套兼容框架下运行。 通过一个类似操作系统的😂中间件来对接不同机器人厂商和场景,这是安努智能董事长文宏杰提😍出的解题思路。虽然路径各异,但上述三家兼具机器人和产业方背景🙄的第三方部署商,它们的共同点都是试图在碎片化的产业格局中,寻👏找一套能跨越厂商和场景的兼容方式。 不过,机器人产业是👏否会像手机产业那样,最终走向由统一“操作系统”支撑的格局,仍😢充满疑问。一位由数码3C行业转至机器人产业的工程师告诉第一财😆经记者。与手机产业面临的问题不同,机器人领域的情况更为复杂,😅硬件厂商坚持各自的体系,而大模型企业则瞄准通用智能,“屁股决😊定脑袋,大家想的未必是同一个目标”。 多方角力之下,第😊三方部署商设想的中间件是否能够建立起产业上下游的桥梁,还需要😴进一步观察。“模型如果停留在实验室、本体如果只会跳几支舞,那😜最终只是一个故事。”文宏杰认为,在当下的机器人产业,关键不是😆讲模型和本体的“故事”,而是扎进具体场景,通过部署获取真机数🥳据和工程化经验,将商业化的流程拉通、沉淀。 在他看来,🔥这些工程化的经验和数据才能汇聚成类似“操作系统”的底座,真正🔥支撑机器人跨厂商、跨场景的落地。“如果中间件能够像安卓这样的🚀操作系统一样稳定通用、开放兼容,任何厂商都能接入,机器人产业😜的规模化会越来越近。” (本文来自第一财经)返回搜狐,😊查看更多
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