電子發燒友網綜合報道 近日,英偉達首席科學家比爾·戴利(Bill Dally)表示,美國對中國實施的人工智能出口管制禁令,讓中國獲得很大的發展空間,過去替英偉達撰寫程序的中國人工智能研究人員,現在都在幫華為寫程序。
黃仁勛此前提到,中國是世界上最大的AI市場之一,也是通往全球成功的跳板。世界上有一半的AI研究人員在那里,贏得中國市場的平臺將引領全球。據報道,中國在2019年約有全球三分之一的AI高端研究人員,而這個數字到了今天已經幾乎成長到全球的一半。
戴利指出,雖然中國在全球AI硬件市場的占比不比美國,但已成功吸引并培養了大量AI研發人才。他提到,這些人才此前很多參與英偉達的研發工作。戴利認為,若不是美國的管制,不會迫使華為成長如此迅速,現在那些研究人員都在為華為寫軟件。
戴利表示,華為已經提供相當可靠的解決方案,成長迅速。
從AI芯片性能方面來看,華為昇騰910B芯片性能已達到英偉達A100的80%,華為計劃大規模出貨更先進的910C芯片,性能預計更強。英偉達CEO黃仁勛承認,華為AI芯片已達H200水平,性能是A100的四倍以上,遠超面向中國市場的特供版H20。
在大模型的訓練方面,華為技術團隊在Gitcode平臺上發布Pangu Ultra MoE萬億規模大模型技術報告,首次全流程在昇騰Ascend 910上進行訓練,顯著提升推理吞吐并降低延遲,并且融合大算子和通信優化有效提升了NPU利用率,從而有效提高訓練過程的穩健性。華為盤古還發布基于分組混合專家模型(MoGE)架構構建的盤古Pro MoE大模型,參數規模720億,基于昇騰300I Duo和800I A2實現了更優專家負載分布與計算效率(321 tokens/s 和 1528 tokens/s)。
在模型推理部署性能方面,華為技術團隊稱昇騰在MoE模型的推理部署性能已全面超越了基于英偉達Hopper架構的推理部署性能,而DeepSeek基于國產芯片的部署方案,性能也已超越英偉達H100系列芯片。
在算力集群技術方面,華為發布CloudMatrix 384超節點技術,利用多寬帶高速網絡連接AI加速卡,用網絡的“量”彌補顯卡性能上的“質”,以此算力訓練更大規模的AI模型。在算力規模和推理性能上全面超越英偉達NVL72。
全球人工智能市場規模正在不斷擴大。據Precedence Research預測,2025年全球人工智能市場規模將達到2.3萬億元,同比增長38%。我國人工智能市場規模預計將超過7000億元。
全球范圍內,人工智能領域的競爭日益激烈。各大科技巨頭紛紛加大在人工智能領域的投入,爭奪市場份額和技術制高點。同時,也涌現出了大量的初創企業,它們在人工智能的細分領域進行深耕細作,推動了人工智能技術的不斷創新和應用。
全球人工智能快速發展對人才的需求極大。數據顯示,中國AI行業人才缺口已達500萬,盡管人工智能專業在校生數量在增長,但相較于行業需求仍顯不足。隨著AI技術的快速發展和應用領域的不斷拓展,對AI人才的需求將持續增長。
除了加快對人才的培養之外,企業如何吸引到更多優秀人才也是關鍵。華為等中國企業通過構建完整的AI技術生態,形成了從研發到落地的閉環能力,這種生態優勢進一步增強了其對全球人才的吸引力。
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