馬斯克又點讚!OpenAI已被追上 微軟撤退 推理時代大型資料中心只需2-3個
鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 09:40

AI 大模型競賽愈發白熱化,下半場將聚焦推理與數據。投資公司 Atreides Management 合夥人兼資長貝克(Gavin Baker)在社群平台 X 發文分析了當前 AI 產業格局的變化,再度獲得馬斯克點讚。
Baker 指出,隨著數據成為競爭的核心,無法獲得獨特且有價值的數據的前沿模型正在迅速貶值。 他強調,未來只需 2 到 3 個巨型資料中心用於預訓練,而推理的運算資源分配將達到 95%。此番言論深獲馬斯克認同,他回稱「分析得很好」。值得一提的是,上周馬斯克旗下 xAI 正式發表 Grok 3 大模型。
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他在文章中表示,AI 產業格局的改變正在加速,OpenAI 的先發優勢消退,微軟 (MSFT-US) 也選擇退後一步。 Meta (META-US) 等巨頭透過資料壟斷和算力規模建構護城河,而中小玩家聚焦差異化部署和成本優化。
他指出,當 ChatGPT 在 2022 年 11 月推出時,OpenAI 透過對 Scaling Law 的激進押注在生成式 AI 領域建立了長達 7 個季度的統治地位。然而,這一優勢窗口正在關閉。 Google 的 Gemini、xAI 的 Grok-3 以及 Deepseek 的最新模型均已達到與 GPT-4 相近的技術水準。
不過,Gavin 仍看好 xAI 和 OpenAI,他表示,如果 OpenAI 在 5 年後仍然是該領域的領導者,那可能是因為先發優勢和規模優勢,以及產品影響力。
根據 The Information 先前報導,微軟內部備忘錄顯示,由於預訓練邊際效益遞減,原計劃投入 160 億美元升級預訓練基礎設施的方案已被叫停,微軟轉而專注於為 OpenAI 提供推理以獲取收益。
微軟 CEO 納德拉在播客節目中也表示,資料中心可能建設過剩,租賃優於自建,甚至可能使用開源模型來支援 CoPilot。這些跡象表明,單純依靠參數擴張來建立壁壘的「預訓練時代」已走向終結。
隨著模型架構的趨同,Baker 認為獨家資料資源將成為新的護城河。他多次引用 Eric Vishria 的話,指出無法獲得獨特、有價值數據的前沿模型是史上貶值最快的資產。他警告,如果未來前沿模型無法存取 YouTube、X、TeslaVision、Instagram 和 Facebook 等獨特的數據,則可能沒有任何投資回報率。
Baker 也提到,祖克柏的策略似乎更有智慧,Meta 的 AI 策略錨定在社群數據閉環上。媒體報導指出,Instagram 用戶的圖像標註資料讓 Meta 的多模態模型訓練效率提升了 40%。他預計,預訓練算力需超大規模集群,但參與者將縮減至 2-3 家,技術堆疊將追求極致性能。
在推理方面,Baker 認為,未來將會有較小的 6-10 家資料中心主導市場,採用分散式、低成本架構,地理就近部署與能源效率比將成為關鍵。推理模型是計算密集的,只有具備強大的運算能力,模型才能有效率地完成推理任務。
整體來看,未來 AI 產業可能呈現「預訓練集中化,推理去中心化」的格局,數據將成為權力的核心。巨頭們透過數據壟斷和算力規模建構護城河,而中小玩家則聚焦於差異化部署和成本優化。 Baker 的分析為我們揭示了 AI 產業未來的發展趨勢,值得業界關注。
馬斯克上回點讚其 DeepSeek 分析文
Baker 今年 1 月也曾撰文分析 DeepSeek,肯定 DeepSeek 在演算法方面確實有突破,使得這款模型在訓練、推論方面都非常有效,並認為 DeepSeek-R1 與 OpenAI 的 o1 模型相當,但是仍輸給 o3。
然而,訓練成本方面,DeepSeek 宣稱花費不到 600 萬美元,但實際上,不包括與架構、運算和資料有關的研究以及消融實驗的成本,也就是說,如果一個實驗室已經花費了數億美元進行研究,並可以使用更大的群集,那當然可以用 600 萬美元建造出與 R1 同樣品質的模型。
Baker 稱,DeepSeek 在研發 AI 模型時,汲取了 GPT-4o 和 o1 的精華,這也代表,如果確實限制中國使用 GPT-4o 和 o1,DeepSeek 將無法順利訓練模型。他也點出,美國現在限制了中國取得先進 GPU(圖型處理器)的能力,但卻沒能阻止中國取經尖端模型的舉措。
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該發文也吸引到馬斯克回覆表示,這是一篇有趣的分析,是自己看過「最有道理的分析」。
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