生成式人工智能热火朝天中国需经历阵痛才能突破高性能算力芯片

萨达短文 2023-03-31 13:05:37

ChatGPT的横空出世引发AIGC(生成式大型人工智能模型)的热潮,对此,中国也是积极布局,科技部宣布把人工智能作为战略性新兴产业、新成长引擎。百度也在3月16日推出“文心一言”。但总体上,与ChatGPT还是有着较大的差距。差距的背后是中国高性能芯片的缺位。

据外媒报道,为了创建和维持ChatGPT所需的人工智能分析数据的庞大数据库,OpenAI使用了10000个英伟达的GPU进行相关的训练。而为了支持实际应用,满足服务器的需求,OpenAI已使用了约2.5万个英伟达的GPU,随着需求的增加未来预计还会增加GPU的用量。

美国和中国台湾控制了高性能芯片产业链

值得注意的是,在当下,美国和中国台湾地区的厂商主导了全球高性能芯片供应链。AIGC应用包括人工智能服务器、AIGC软件升级及反覆运算,都需要高阶且强大运算能力的芯片支持。

AIGC应用芯片供应链中,英伟达掌握了高阶GPU运算能力技术,其芯片由台积电代工,台积电的N3E制程扩展3纳米相关制程,预计今年下半年开始量产,是GPU芯片效能提升的关键。

除英伟达之外,AMD今年也已针对AI基础设施以及数据中心发布加速处理器APU,整合了GPU、CPU和存诸器,采用3D小芯粒设计。据称,AMD也向台积电下达了AI芯片的订单。

中国破局需要经历"阵痛“

但美国商务部去年10月上旬一系列芯片出口管制措施,扩大了对中国芯片及设备出口限制,这使得中国布局AIGC应用时,很难获得了最新的高性能芯片。不过,近年来,中国的高性能芯片企业也在发力中。据了解,科大讯飞、奇虎360、腾讯优图、景嘉微、寒武纪科技、海光信息、天数智芯、龙芯中科等芯片设计商,正在着力提升GPU\CPU的运算能力。

除高性能芯片外,在EDA软件上,中国本土厂商也有较大差距。产业人士指出,全球前三大EDA厂商市占率高达78%,且均为美国企业,虽然近年来,中国一直在强调EDA工具自主化,华大九天等EDA企业也在不断突破,但在高性能先进芯片设计仍有巨大差距,这对AIGC的发展也有颇多阻碍。

但在该领域,最近有好消息传出,华为近期透露已在芯片领域完成14nm以上EDA工具国产化,今年将完成全面验证;华为硬件开发、软件开发和芯片开发三条研发生产线目前完成了软件/硬件开发78款软件工具的替代,它们基本可以保障研发作业的连续性。有报道指出,在硬件、软件和芯片开发三条研发生产线上同时开发全套软件设计工具,华为应是中国第一家。

综合而论,由于美国管制半导体出口,加上美国掌握控制EDA软件工具,使得当下中国发展人工智能生成内容应用,还是困难重重。诚如总部位于中国台北的以赛亚研究副总裁Lucy Chen所言,用国内替代设备替换,肯定会经历阵痛,但这是不可避免的。

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