近年所有的目光都集中在了Nvidia上,因?yàn)樗娘@卡和GPU在很多方面都有巨大的市場(chǎng)需求:如游戲,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)以及人工智能的潛在應(yīng)用,使其股價(jià)爆漲。
下圖所示的Nvidia股價(jià)變化圖可能是2017年最令人瞠目結(jié)舌的部分,在這一年,人工智能繼續(xù)在科技領(lǐng)域前進(jìn),幾乎無(wú)處不在。而人工智能世界正在發(fā)生一些更微妙的變化,這可能會(huì)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。
最近一年,許多創(chuàng)業(yè)公司都致力于研發(fā)自己的硬件,這些硬件將為AI構(gòu)建的未來(lái)設(shè)備提供動(dòng)力,所以它們獲得了大量資金。其中一些創(chuàng)業(yè)公司并沒有大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)(或尚未發(fā)布產(chǎn)品),但已經(jīng)可以輕易的籌集到資金。
優(yōu)化推理和訓(xùn)練是圖像和語(yǔ)音識(shí)別等流程的兩個(gè)關(guān)鍵部分,初創(chuàng)公司一直在尋找方法來(lái)優(yōu)化這些流程,使其更快,更節(jié)能,并且更適合于下一代人工智能設(shè)備。GPU不再是傳統(tǒng)的計(jì)算架構(gòu),現(xiàn)在GPU已成為處理AI流程所需的快速計(jì)算的首選芯片之一。這些初創(chuàng)公司認(rèn)為他們可以比Nvidia GPU做得更好。
在我們了解初創(chuàng)公司之前,讓我們先看一下Nvidia的股票走勢(shì)圖,來(lái)了解一下這個(gè)領(lǐng)域的基本情況。即使價(jià)格在2017年底出現(xiàn)曇花一現(xiàn),但到2018年,Nvidia的股價(jià)也將上漲近80%:
自然地,我們會(huì)看到一大批初創(chuàng)公司正在尋找Nvidia在AI市場(chǎng)中地潛在漏洞,投資者也會(huì)注意到這一點(diǎn)。
有消息已經(jīng)證實(shí)了這個(gè)猜想,即Cerebras Systems去年12月從Benchmark Capital獲得了大約2500萬(wàn)美元的資金。當(dāng)時(shí),似乎AI芯片行業(yè)并不像今天那么熱門。但是隨著時(shí)間的推移,Nvidia在GPU市場(chǎng)的主導(dǎo)地位明顯表明這將有巨大的發(fā)展空間。隨后福布斯今年8月報(bào)道了該公司價(jià)值達(dá)近9億美元。
Graphcore也在今年做出了一些回應(yīng)。今年11月,在由Atomico領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元融資后不久,該公司又宣布了已經(jīng)獲得由Sequoia Capital領(lǐng)投的新一輪5000萬(wàn)美元融資。 Graphcore也和Cerebras Systems一樣,在市場(chǎng)上沒有像Nvidia那樣引人注目的產(chǎn)品,然而,這家初創(chuàng)公司能夠籌集8000萬(wàn)美元融資。
中國(guó)人工智能創(chuàng)業(yè)公司也籌集了一大筆資金:阿里巴巴向估值10億美金的創(chuàng)業(yè)公司寒武紀(jì)科技提供融資。據(jù)報(bào)道,英特爾為地平線機(jī)器人公司投資1億美元。深鑒科技已經(jīng)融資約1億美金,估值10億美金。
在早些時(shí)候,一家名為ThinkForce的初創(chuàng)公司也籌集了6800萬(wàn)美元。更不用說(shuō)Groq了,這是一家由前谷歌工程師創(chuàng)立的創(chuàng)業(yè)公司,它從Social + Capital籌集了大約1000萬(wàn)美元。另一家芯片公司已經(jīng)融資930萬(wàn)美元。
目前已經(jīng)有7家初創(chuàng)公司進(jìn)入該領(lǐng)域,并且大多已經(jīng)籌集了數(shù)千萬(wàn)美元,其中至少有一家創(chuàng)業(yè)公司的估值接近9億美元。而且也出現(xiàn)了一些硬件類的初創(chuàng)公司,下一代硬件的研發(fā)可能需要更多的融資。所以這仍然是一個(gè)不容忽視的空間。
全球的大公司也在努力創(chuàng)建自己的系統(tǒng)來(lái)超越初創(chuàng)公司。谷歌今年早些時(shí)候宣布其下一代TPU將面向推理和機(jī)器學(xué)習(xí)。Apple為其下一代iPhone設(shè)計(jì)了自己的GPU。Google Cloud應(yīng)用程序或Siri都助于針對(duì)自己特定需求調(diào)整硬件。英特爾在10月份表示,它將在2017年底之前推出新的Nervana Nueral網(wǎng)絡(luò)處理器。2016年8月,英特爾以3.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了Nervana。
所有這些都代表了初創(chuàng)公司和大公司的承諾,每個(gè)公司都在尋找自己對(duì)GPU的解釋。 但是,Nvidia將開發(fā)人員鎖定在其Cuda平臺(tái)上的可能是一個(gè)更加困難的任務(wù)。對(duì)于那些試圖將硬件推向市場(chǎng)并讓開發(fā)人員參與進(jìn)來(lái)的初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō),效果將是雙重的。
當(dāng)你與硅谷的投資者交談時(shí),你仍會(huì)心存疑慮。 例如,當(dāng)亞馬遜服務(wù)器中的芯片已經(jīng)可以滿足AI訓(xùn)練的需求時(shí),為什么眾多公司還想去購(gòu)買速度更快的芯片?目前仍有大量投資資金流入該領(lǐng)域,他們想再次投出一家像Uber和WhatsApp一樣的成功公司。
Nvidia仍然是該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,隨著自動(dòng)駕駛汽車等設(shè)備變得越來(lái)越重要,它將繼續(xù)保持其主導(dǎo)地位。但是,進(jìn)入2018年,我們開始思考這些初創(chuàng)公司是否真的有機(jī)會(huì)超越Nvidia。 創(chuàng)造速度更快,功耗更低的芯片是一件非常誘人的事情,這些芯片可以進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,并通過更有效的推理真正實(shí)現(xiàn)這些設(shè)備的智能。而且當(dāng)用戶想要訓(xùn)練模型時(shí),這些芯片可以讓這些服務(wù)器更快,更節(jié)能。
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原文標(biāo)題:人工智能芯片初創(chuàng)公司數(shù)量呈爆炸式增長(zhǎng)
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