OpenAI首款芯片曝光,特斯拉微美全息培育算力集群引领AI革新浪潮
获悉,OpenAI 正在酝酿一项数百亿美元的计划,旨在大规模扩建人工智能所需的基础设施。
首颗芯片或与台积电合作
根据知情人士透露,该公司的 CEO奥特曼计划初步聚焦于美国各州,涉及多个关键领域。这些项目专注于未来发展,包括建设数据中心、通过涡轮机和发电机增加能源产能和传输能力,以支持AI 快速发展所需的物理基础设施建设。
年初就有报道称,奥特曼打算募集7万亿美元和台积电合作建设晶圆厂,以促进自研芯片,此次,对于OpenAI的最新自研芯片动作再次席卷而来。
OpenAI在AI战略中一直扮演重要角色,要造AI芯片并不意外,积极投入自研芯片设计开发,也将持续在AI计算领域中掌握话语权。
OpenAI 正在考虑让台积电制造新的AI芯片。虽然设计和开发一款具有竞争力的AI芯片昂贵,但产品投入使用后,后续成本极有可能大大降低。在芯片制造方面,芯片制造商英特尔和三星也可能成为OpenAI的潜在合作伙伴。
史上最强AI训练集群上线
与此同时,9月3日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在X平台上宣布,旗下人工智能初创企业x.AI打造的超级人工智能训练集群已经正式上线,该集群名为“Colossus(巨人)”。业内的反响非常热烈,称这是人工智能领域的巨大成就。
他透露,团队花了122天推出由10万个NVIDIA H100芯片组成的高性能计算集群Colossus。Colossus还将在未来几个月内增加10万颗GPU(图形处理器),另外,5万颗将是更为先进的英伟达H200,这意味着Colossus的算力将再次翻倍。
5月底,知名市场研究机构 Gartner 发布了一份报告,指出 2023 年全球 AI 芯片销售收入达到了 536 亿美元,并预计 2024 年将同比增长 33%至 710 亿美元,在 2025 将增长至 920 亿美元。
眼下,AI大模型的爆发式增长,正驱动着算力需求不断升级,云基础设施在集群建设和管理、性能、稳定性等方面都面临着新的机遇。换句话说,这可能将 AI 芯片推向更高峰,甚至开启一轮新的技术革命。
微美全息打造AI全栈集群
当前,随着算力大规模爆发式增长,AI模型的复杂度和计算需求日益增加,反映了整个科技行业对AI硬件需求的旺盛与迫切。在此基础上,微美全息(WIM.UIS)跟上领头公司的步伐,全面发力AI、边缘计算芯片、量子科技等算力布局,这不仅是抢占先机,更是对未来AI计算的战略布局。
实际上,微美全息常年来保持强势发展势头,针对AI作为加快培育新质生产力的关键领域,持续发力培育新兴业态。目前,为了满足AI领域的算力增长,微美全息打造的边缘计算、AI芯片可使用在AI模型、AI人机交互、AI智能终端以及边缘服务等多种形态的AI算力产品上,助力智能制造、智慧交通、智能机器人、无人驾驶车等应用领域的建设。
抢滩布局AI芯片,这不仅凸显了AI计算需求的飞速增长,也标志着AI硬件正在成为科技行业的核心竞争力之一。而在引领人工智能革命道路上,微美全息研发多项技术,实现在重点领域的突破,凝聚智慧共谋AI高质量发展。未来,微美全息将持续加大研发投入、聚焦客户需求与未来规划,积极推动产品在如AI算力集群等端侧人工智能场景的应用,数字强国注入更多澎湃动力。
结尾
2024 年,AI 芯片大热下市场份额不断分化,在这个新的战场上,谁能率先掌握最先进的芯片技术,谁就能持续助力企业 AI转型落地,激发业务增长潜能,在未来赢得更多的先机。从这个角度看,OpenAI 自研芯片的背后,也是 AI 时代与移动时代的一场角力。
看完Meta的Orion全息AR眼镜,你需要知道这些革命性技术细节
在当下如此关注营收和利润率的环境下,Meta还能坚持前沿技术研发,深挖第二增长曲线,让人不得不心生佩服。
而且,还真顶着巨大压力做成了!
美国当地时间9月25日,在Meta Connect 2024大会上,扎克伯格发布了全息AR眼镜开发者工程机Orion,其普通眼镜的外观加上70度视场角带来惊艳的全沉浸AR体验,一把让人们看到看到了AR时代到来的曙光。
这是一次非常重大的发布会,有可能成为AR眼镜的iPhone时刻。
万事有对比才有差距。
当下,采用相似技术,能够做到像普通眼镜一样二维镜片屏幕的形态,无论是阵列光波导、衍射光波导还是全息光波导,最高视场角不到30度。入眼显示效果上,类比下来相当于80寸电视。即便是BirdBath曲面反射屏,视场角最高50度,相当于300寸大屏彩电。Meta Orion的70度则是600寸360度环绕屏。
这仅仅是数字参数,各种类型AR屏幕我都体验过,具体体验跟参数又有很大差异。我先跟大家报告一下,当下水准下,不同技术的真实体验是什么样?
画质上,阵列光波导技术显示清晰,但分辨率较低,再加上本身的技术工艺问题,具有明显的磨砂颗粒感,但好在显示色彩和清晰度都非常稳定。衍射光波导和全息光波导技术原理一致,显示效果后者略胜一筹也是未来发展重点,现行技术分辨率也不高,且都有一个严重问题,随着使用时间拉长,显示屏温度升高产生畸变,画面直接变模糊,且出现严重色差和彩虹斑。
BirdBath的曲面反射屏属于当下显示效果不错的技术,但曲面反射光学透镜器件有点厚也就算了,还严重遮挡视线,开机时间长了之后,屏幕也会因为过热而导致画质变糊。不过好在分辨率让人满意。
再来看Meta Orion,目前有消息称其屏幕采用的是SiC碳化硅衍射光波导技术,不过从体验过的用户反馈来看,我预计用的是更进一步的SiC碳化硅全息光波导技术。
先不说为什么这么判断,就根据这个技术配置,我来给大家讲一下能做到什么样的体验。
没有瑕疵!
对,就是上边提到的所有体验问题,Meta的这套技术方案都可以解决!超大视场角、高分辨率、高清晰度、高稳定性、低色差等等,都能解决!
当然,还有很大提升空间,毕竟以现有芯片技术分辨率再高也不可能有8K;第一代产品,色差解决的再好也没中高端电视电脑水平好;视场角70度,会有较强望远镜效应,视觉焦点不能像人眼一样随意变化,尚未解决近眼显示疲劳问题……
这些都需要芯片、全息光波导、超表面技术的进一步发展来解决
以上技术资料都是公开渠道可以查到的,长期关注XR行业的人应该都了解。
下面我给出一些技术知识上的解答。
首先,为什么我说是更先进的全息光波导,而不是更容易量产的衍射光波导?原因是衍射光波导的偏色、彩虹斑问题很严重,避免不了,如果用的后者,首批体验用户不可能发现不了。而全息光波导虽然在视场角、亮度传导上有劣势,但并不是不可解决。而此次,Meta就下血本采用了SiC碳化硅材料——就是那个用在高端电动汽车电源上的核心技术,而一块屏幕用掉的SiC能造出十几台汽车电源了。
所谓光波导技术,你可以把她理解为光纤。上过学的人都知道,光是按直线传播的,不过实际上有一个例外,那就是那传播光的介质厚度小到一定程度,他就会沿着介质传播。光纤里边传播光信号的就是非常细的二氧化硅石英玻璃丝,即便你家光纤打个死结里边的光信号也会沿着玻璃丝送到路由器。不过不同的波长的光线对介质的厚度或者说粗细要求不一样。光波导屏幕需要把图像准确地送到用户眼中,这就要在波导介质中适当的位置做出让光线射出的厚度——这就是光栅。不同颜色光线所需的厚度范围是不一样的,不然画面就乱套了——这就是彩虹斑问题的由来。
全息和衍射之间的区别是,全息光栅是用两束激光干涉形成渐变的明暗条纹,衍射光栅则是用现有光刻机浮雕出一定间距的沟壑。两者区别很明显,全息光栅一定程度上是立体的、精细的;衍射光栅更像是二维的,缺乏一定的数值弹性,无法同时解决红绿蓝三色的射出需求,这也是难以解决彩虹斑的核心原因。
更何况,光波导屏幕发热后又会产生畸变,画面就更不忍直视。
第二个技术知识,就是这次Meta为什么要用价格贵上天的SiC来做屏幕?
原因就是SiC不仅无色透明,导热性还超强,并且不易碎,其理论热导率达到200W/mK,与金属材料齐平,现有生产技术水平也超过80W/mK。其他廉价玻璃材料则在个位数。
所以,用SiC做出来的光波导屏幕耐得住长时间使用,不会用2分钟就因为屏幕过热光栅间距改变而导致画面糊掉,也就是宣传中提到的光学伪影和散光。
正是SiC这种特性,才能让Orion眼镜在保证显示效果的前提下实现70度视场角。我们也可以理解,此次的Orion是Meta疯狂堆料的结果,实用性存疑。
发布会上,小扎也表示未来量产版AR眼镜会换用玻璃屏幕,但哪种玻璃能够满足这种苛刻要求?难道是热导率更高的蓝宝石?
嗯,你现在理解苹果为什么要拼命量产蓝宝石玻璃保护屏了吧!
在屏幕的技术难度下,Orion基于神经电流捕捉而打造的EMG腕带,则显得有些一般。回归成熟技术售价打骨折的Meta Quest 3S、能跟ChatGPT 4o掰手腕的Llama 3.2则展示着更多新技术时代的气息。
面向更加现实的未来,新技术到来的速度可能大大超过我们的预期,就像我上一篇写iPhone 16系列背后的技术储备一样,接下来几年将接连迎来芯片、存储技术的大爆发。现在又要加上全息光波导、超表面、神经交互这一类技术的爆发。
Orion眼镜所用的全息光波导、超表面屏幕技术不单单应用于AR眼镜屏幕,也是下一步相机超薄镜头的核心技术。想一想,只有一张纸厚度的全息镜头就能实现上十倍的光学变焦,会是怎样的技术突破?而一旦这个方向实现重大突破,光芯片也将进入普通用户手中,届时又是光芯片领域的摩尔定律。
这就是我们将迎来的新一轮技术大爆炸!
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