AI見聞日?qǐng)?bào):連華爾街都低估了英偉達(dá)的業(yè)績(jī),生成式AI需求突破想象力 | 見智研究
今日要聞:
1、華爾街都低估了生成式AI的跨行業(yè)需求,英偉達(dá)Q2業(yè)績(jī)指引超華爾街預(yù)期53%,AI超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)將為英偉達(dá)帶來更多超額收益;
(資料圖片)
2、英特爾公布Aurora genAI大模型,參數(shù)是ChaGPT的近6倍,多規(guī)格參數(shù)模型是平衡成本和效率的“最優(yōu)解”;
3、Meta又開源一個(gè)多語種語音大模型MMS,能識(shí)別4千種語言,生成1千種語音;
4、斯坦福等學(xué)者發(fā)布機(jī)器視覺跟蹤重大突破,SiamMAE能節(jié)省高昂費(fèi)用;
見聞視角
1、華爾街都低估了生成式AI的跨行業(yè)需求,AI超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)將為英偉達(dá)帶來更多超額收益。
英偉達(dá)Q1財(cái)報(bào)大超預(yù)期成為今日矚目焦點(diǎn),更重要的是Q2的業(yè)績(jī)指引將成為該公司有史以來最高的季度營(yíng)收,超過華爾街預(yù)期的53.2%。
英業(yè)達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期背后,最大的貢獻(xiàn)來自于四大業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),收入創(chuàng)歷史新高,達(dá)到42.8億美元,同比增長(zhǎng)14%,環(huán)比增長(zhǎng)18%。此外汽車業(yè)務(wù)雖然占比較小,但也達(dá)到了同環(huán)比的增長(zhǎng)速度。而游戲和專業(yè)可視化的需求顯然還沒有恢復(fù)到去年同期水平。
見智研究認(rèn)為:市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了生成式AI需求,AI超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)將為英偉達(dá)帶來更多超額收益。
英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入激增主要是由于生成式AI和大語言模型的需求不斷增長(zhǎng),從而帶動(dòng)公司基于Hopper和Ampere架構(gòu)的GPU需求超預(yù)期。目前數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品需求能見度延長(zhǎng)了幾個(gè)季度之多,在下半年H100的供應(yīng)量還將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
從客戶需求來看:云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商、消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)公司以及企業(yè)客戶都希望盡快將生成式AI套用到現(xiàn)有業(yè)務(wù)中。而根據(jù)訂單排期的情況來看,GPU全年都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。因而預(yù)計(jì)英偉達(dá)的收入會(huì)持續(xù)受益于生成式AI所帶動(dòng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
生成式AI對(duì)于更個(gè)行業(yè)來說是顛覆性的存在,并且處于從無到有的起步階段,能夠創(chuàng)造的價(jià)值空間想象力非常大。
根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)到2025年,使用生成式AI技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)的新藥和材料比例將從現(xiàn)在的0%上升到30%+上,而這只是其眾多行業(yè)用例之一。此外,生成式AI技術(shù)還在芯片、零件設(shè)計(jì)、合成數(shù)據(jù)等眾多領(lǐng)域帶來全新的價(jià)值。
值得關(guān)注的是,生成式AI正在推動(dòng)計(jì)算需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),并快速過渡到英偉達(dá)的加速計(jì)算。公司也表示將開始銷售AI超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)給支付更多溢價(jià)的科技公司。
目前英偉達(dá)具有高性能網(wǎng)絡(luò)方面的條件優(yōu)勢(shì),并且在計(jì)算結(jié)構(gòu)、內(nèi)存調(diào)用、以及通信效率和速度方面做進(jìn)一步的優(yōu)化,同時(shí)會(huì)提高對(duì)高性能交換機(jī)、光模塊以及光線的需求。
2、英特爾公布AI大模型Aurora genAI,參數(shù)是ChatGPT的近6倍,多規(guī)格參數(shù)模型是平衡成本和效率的“最優(yōu)解”。
英特爾公布了旗下生成式AI大模型Aurora genAI,該模型參數(shù)量高達(dá)1萬億,是ChatGPT的近6倍(參數(shù)量1750 億),依賴于Megatron和DeepSpeed框架,這些結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了模型的強(qiáng)度和容量。
Aurora genAI模型是一個(gè)純粹以科學(xué)為中心的生成式AI模型,主要用于科研;運(yùn)行在英特爾為阿拉貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的Aurora超算上,其性能達(dá)到了200億億次,是當(dāng)前TOP500超算冠軍Frontier的2倍。
見智研究認(rèn)為:作為ChatGPT的有力競(jìng)爭(zhēng)者,Aurora genAI的公布預(yù)示著AI大模型賽道又迎來了新的重磅玩家,并極有可能在未來對(duì)各種科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。
同樣值得關(guān)注的是,LLM模型的研發(fā)會(huì)持續(xù)在擴(kuò)大訓(xùn)練參數(shù)上內(nèi)卷,但是越大體量模型的運(yùn)行必然會(huì)產(chǎn)生更高的成本,當(dāng)前如何在有效需求和成本之間的平衡成為大模型開發(fā)商值得重點(diǎn)關(guān)注的問題,要防止模型在應(yīng)用時(shí)由于參數(shù)冗余而產(chǎn)生不必要的運(yùn)行成本,所以大模型開發(fā)商推出多元化參數(shù)模型用于專項(xiàng)領(lǐng)域會(huì)成為必然的發(fā)展路徑。
AI快訊
1、Meta又開源一個(gè)多語種語音大模型MMS,能識(shí)別4千種語言
Meta在GitHub上再次開源了一款全新的AI語言模型——Massively Multilingual Speech (MMS,大規(guī)模多語種語音),這款新的語言模型可以識(shí)別4000多種口頭語言并生成1100多種語音(文本到語音)。上線短短的幾個(gè)小時(shí),在GitHub庫便收獲了23kStar,F(xiàn)ork數(shù)量高達(dá)5.5k。
Meta被看作大模型研發(fā)的一大黑馬,是開源大模型的鼻祖,此前發(fā)布的LLaMA是被微調(diào)最多的通用模型。此前公司的SAM視覺模型為CV領(lǐng)域投下重磅炸彈,公司在開源多模態(tài)領(lǐng)域上的持續(xù)發(fā)力,進(jìn)一步為開源社區(qū)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。
2、斯坦福&普林斯頓大學(xué)學(xué)者發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)視覺跟蹤新技術(shù),能夠節(jié)省高昂費(fèi)用
在計(jì)算機(jī)視覺中,建立圖像或場(chǎng)景之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系是一個(gè)重要的挑戰(zhàn),尤其是考慮到遮擋、視角變化和物體外觀的變化。
來自斯坦福&普林斯頓大學(xué)學(xué)者聯(lián)合發(fā)布的一篇名為【Siamese Masked Autoencoders】的論文中,發(fā)表了一種用于視頻學(xué)習(xí)的蒙面自動(dòng)編碼器,SiamMAE用于從視頻中學(xué)習(xí)視覺對(duì)應(yīng)關(guān)系,可以在沒有顯式標(biāo)簽或注釋的情況下使得機(jī)器進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)到的表示可以用于視頻分類、動(dòng)作識(shí)別或?qū)ο蟾櫟认掠稳蝿?wù)。
通過SiamMAE學(xué)習(xí)到的特征在視頻對(duì)象分割、姿態(tài)關(guān)鍵點(diǎn)傳播和語義部分傳播等自監(jiān)督方法中表現(xiàn)非常出色。該方法在標(biāo)注數(shù)據(jù)稀缺或獲取數(shù)據(jù)成本高昂的情況下特別有用。
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