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撰 文|郭津毓 暨南大學(xué)國(guó)際商學(xué)院講師

孫黎 麻省大學(xué)羅威爾分校副教授

在全球科技浪潮洶涌澎湃的今天,中國(guó)企業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。英特爾創(chuàng)始人戈登·摩爾(Gordon Moore)于1965年提出的摩爾定律,不僅為英特爾的創(chuàng)業(yè)與規(guī)模發(fā)展提供了方向指引,更深刻影響了芯片、個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)等眾多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏。摩爾定律本質(zhì)上是一種尺度定律(Scaling Law),它揭示了系統(tǒng)某些屬性隨著規(guī)模(大小、數(shù)量、時(shí)間等)的變化而呈現(xiàn)冪律(Power Law)或指數(shù)關(guān)系。這種規(guī)律不僅貫穿于英特爾的創(chuàng)新歷程,更成為高科技產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈協(xié)同、生產(chǎn)效率提升、生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展乃至國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心邏輯。如今,在新興的AI領(lǐng)域與綠色能源領(lǐng)域,類似的摩爾定律或尺度定律正成為全球競(jìng)爭(zhēng)的核心。

中國(guó)企業(yè)若能深刻領(lǐng)悟摩爾定律的精髓,將有望擺脫過(guò)去單純的技術(shù)追趕、模仿或彎道超車模式,轉(zhuǎn)而站在技術(shù)發(fā)展節(jié)拍的前沿,協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈各方力量,營(yíng)造出屬于自己的“摩爾定律”,從而發(fā)展出強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng),引領(lǐng)全球技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。特別是在當(dāng)前全球AI、新能源車等領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)企業(yè)若能在這些新技術(shù)領(lǐng)域提出類似摩爾定律的路線圖,其意義將極為深遠(yuǎn)。

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中國(guó)企業(yè)為什么需要“摩爾定律”
設(shè)定行業(yè)標(biāo)桿,推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

摩爾定律本質(zhì)上是對(duì)芯片核心參數(shù)發(fā)展進(jìn)程的預(yù)測(cè),它規(guī)定了在特定時(shí)間節(jié)點(diǎn)芯片上晶體管數(shù)量的大致范圍,這一范圍可視為行業(yè)的標(biāo)桿。在同一時(shí)期內(nèi),行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)都圍繞這一標(biāo)桿展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。那些在特定時(shí)間節(jié)點(diǎn)能夠達(dá)到甚至超越標(biāo)桿性能的企業(yè)將獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而無(wú)法達(dá)到標(biāo)桿性能的企業(yè)則會(huì)面臨劣勢(shì)。盡管摩爾定律所規(guī)定的18個(gè)月行業(yè)周期意味著短期的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)不足以決定一家企業(yè)的成敗,但這一行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)桿的存在,卻能在長(zhǎng)期促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,激勵(lì)企業(yè)不斷進(jìn)行創(chuàng)新,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)波浪式前進(jìn)。

從全球芯片制造中心的變遷來(lái)看,從最初的美國(guó),到后來(lái)的日本、韓國(guó),再到如今的中國(guó)臺(tái)灣,許多企業(yè)因未能跑贏摩爾定律而衰落甚至消亡,而另一些企業(yè)則踏準(zhǔn)了技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏,趁勢(shì)崛起,引領(lǐng)了摩爾定律的發(fā)展。如今,DeepSeek在全球AI產(chǎn)業(yè)的崛起,正是通過(guò)低成本創(chuàng)建了新的AI標(biāo)桿,引發(fā)了全球?qū)I商業(yè)模式的重新思考。這表明,行業(yè)標(biāo)桿的設(shè)定對(duì)于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)發(fā)展具有不可替代的作用。

推動(dòng)技術(shù)擴(kuò)散,促進(jìn)行業(yè)協(xié)同,分散創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)

新技術(shù)的出現(xiàn)往往需要在多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行巨量的創(chuàng)新投入,其風(fēng)險(xiǎn)巨大,單靠一家企業(yè)難以完成。為了滿足摩爾定律的要求,芯片產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)必須相互配合,協(xié)同創(chuàng)新。從上游的材料、設(shè)備、化學(xué)品、氣體,到中游的芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試,再到下游的電腦、手機(jī)、汽車等芯片應(yīng)用,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)各司其職,圍繞共同目標(biāo)協(xié)同創(chuàng)新,從而分散了創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。

例如,先進(jìn)制程芯片的制造依賴于上游企業(yè)對(duì)芯片制造設(shè)備和原材料的創(chuàng)新,芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需要先進(jìn)的輔助設(shè)計(jì)工具(EDA)才能為下游創(chuàng)造出適用于各種場(chǎng)景的芯片。而下游的軟硬件廠商則通過(guò)不斷更新迭代產(chǎn)品,創(chuàng)造出新的需求,使得最新的芯片不至于因“性能過(guò)?!倍鵁o(wú)人問(wèn)津。這種產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展,使得摩爾定律能夠主導(dǎo)芯片產(chǎn)業(yè)多年,而并非英特爾一家企業(yè)的功勞。如今,DeepSeek的崛起也將引發(fā)全球AI生態(tài)系統(tǒng)的巨大變化。

建立發(fā)展預(yù)期,降低不確定性

類似摩爾定律這樣的行業(yè)路線圖,對(duì)企業(yè)而言具有重要意義。企業(yè)可以根據(jù)行業(yè)路線圖來(lái)確定自身技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,把握最佳的時(shí)間節(jié)奏,避免因研發(fā)投入不足而無(wú)法跟上行業(yè)節(jié)奏,喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)也避免因過(guò)量投入而在一個(gè)周期內(nèi)無(wú)法收回成本,影響企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。行業(yè)路線圖能夠降低企業(yè)研發(fā)的不確定性,幫助企業(yè)找到適合自身的最佳創(chuàng)新節(jié)奏。

此外,行業(yè)技術(shù)路線圖還能為消費(fèi)者建立預(yù)期,幫助企業(yè)進(jìn)行針對(duì)性的營(yíng)銷,提升市場(chǎng)份額。例如,在手機(jī)行業(yè),得益于摩爾定律,各大公司在每年的新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上都會(huì)展示芯片性能較上一代產(chǎn)品或友商產(chǎn)品的提升比例。久而久之,消費(fèi)者心中形成了對(duì)下一代產(chǎn)品性能的預(yù)期。每當(dāng)有廠商發(fā)布新手機(jī)時(shí),消費(fèi)者或評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)會(huì)橫向比較當(dāng)年其他廠商手機(jī)性能的提升比例,縱向比較相對(duì)于上一代自身和友商產(chǎn)品性能的提升比例,提升越大,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能就越大。

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摩爾定律的緣起

1965年,當(dāng)時(shí)還在仙童半導(dǎo)體公司任職的摩爾應(yīng)邀為《Electronics》雜志撰寫(xiě)一篇觀察評(píng)論文章,對(duì)未來(lái)十年半導(dǎo)體元件工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出判斷。這篇文章的題目是“Cramming More Components onto Integrated Circuits(讓集成電路填滿更多的元件)”。摩爾在文章開(kāi)篇便給出了對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè):“單位元件成本會(huì)隨著每個(gè)集成電路的元件數(shù)量的增加而下降,到1975年,經(jīng)濟(jì)性可能會(huì)要求在單一硅片上擠壓多達(dá)65000個(gè)元件”。

摩爾是如何得出這一結(jié)論的呢?他首先從成本曲線的角度分析了集成電路上單位元件成本與單個(gè)集成電路元件數(shù)量的關(guān)系。如圖1所示,摩爾發(fā)現(xiàn),集成電路上單位元件成本會(huì)先隨著元件數(shù)量的增加而下降,但隨著元件數(shù)量的進(jìn)一步增加,復(fù)雜性上升,產(chǎn)量下降,單位元件成本又會(huì)上升,二者之間呈現(xiàn)U型關(guān)系。因此,摩爾認(rèn)為,在技術(shù)演化的任意給定時(shí)間段內(nèi),都存在一個(gè)最低成本點(diǎn)。在當(dāng)時(shí)(1965年),單個(gè)集成電路上元件數(shù)量為50時(shí),達(dá)到了最低單位成本。

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圖1 單位元件成本與集成電路元件數(shù)量關(guān)系曲線

圖片來(lái)源:Gordon E. Moore. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits, Electronics, pp. 114–117.

進(jìn)一步地,摩爾觀察過(guò)去幾年“最低單位成本元件數(shù)量”的變化,發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)量大概每年會(huì)增加一倍,并且他認(rèn)為這一增長(zhǎng)速度至少會(huì)保持10年(如圖2所示)。因此,摩爾推算出到1975年,每個(gè)集成電路上元件的數(shù)量將達(dá)到65000個(gè)的水平,并且基于對(duì)工程技術(shù)的理解,他還預(yù)測(cè)這65000個(gè)元件僅需占用四分之一平方英寸的面積。這就是最初版本的“摩爾定律”。

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圖2 最低單位成本元件數(shù)量變化預(yù)測(cè)

圖片來(lái)源:Gordon E. Moore. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits, Electronics, pp. 114–117.

到了1975年,摩爾又向電氣與電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE)國(guó)際電子設(shè)備會(huì)議提交了一篇論文,名為“Progress in Digital Integrated Electronics(數(shù)字集成電路進(jìn)展)”。文章首先用過(guò)去10年的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性(如圖3所示),并討論了這一趨勢(shì)繼續(xù)下去的可能性。摩爾基于過(guò)往數(shù)據(jù)將影響集成電路元件數(shù)量的因素分解為三部分(如圖4所示):芯片面積(die size)、線寬和線間距(dimensions)、以及晶體管設(shè)計(jì)和排布(device and circuit cleverness),并分別討論了這三個(gè)因素對(duì)元件數(shù)量增長(zhǎng)速度的貢獻(xiàn)是否會(huì)變化。最終,摩爾調(diào)整了最初的預(yù)測(cè),將未來(lái)10年元件數(shù)量“每一年翻一倍”調(diào)整為“每?jī)赡攴槐丁?(如圖5所示)。

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圖3 摩爾定律驗(yàn)證

圖片來(lái)源:Gordon E. Moore. (1975). Progress in digital integrated electronics, IEEE International Electron Devices Meeting, pp. 11–13.

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圖4 影響元件數(shù)量的因素分解

圖片來(lái)源:Gordon E. Moore. (1975). Progress in digital integrated electronics, IEEE International Electron Devices Meeting, pp. 11–13.

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圖5 調(diào)整后的摩爾定律

圖片來(lái)源:Gordon E. Moore. (1975). Progress in digital integrated electronics, IEEE International Electron Devices Meeting, pp. 11–13.

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摩爾定律的發(fā)展與應(yīng)用

目前,業(yè)界最廣為流傳的摩爾定律版本是“半導(dǎo)體集成電路的密度每18個(gè)月翻一番”,這一說(shuō)法由前英特爾高管大衛(wèi)·豪斯(David House)提出。谷歌前CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)曾指出,如果反過(guò)來(lái)看摩爾定律,一個(gè)IT公司如果今天和18個(gè)月前賣(mài)掉同樣多的同樣的產(chǎn)品,其營(yíng)業(yè)額就要降一半,這被稱為“反摩爾定律”。

根據(jù)摩爾定律的描述,計(jì)算機(jī)硬件的性能呈指數(shù)增長(zhǎng),那么會(huì)不會(huì)有一天硬件性能遠(yuǎn)超人們實(shí)際需求,導(dǎo)致先進(jìn)產(chǎn)品無(wú)人問(wèn)津呢?事實(shí)上,這種擔(dān)憂是多余的,因?yàn)橛小鞍驳?比爾定律”(Andy and Bill’s Law)的存在。這條定律源于20世紀(jì)90年代某計(jì)算機(jī)會(huì)議上的一句俏皮話:“What Andy giveth, Bill taketh away(安迪提供什么,比爾就拿走什么)”。安迪和比爾分別是英特爾前首席執(zhí)行官安迪·格羅夫(Andy Grove)和微軟前首席執(zhí)行官比爾·蓋茨(Bill Gates)。眾所周知,英特爾主導(dǎo)硬件,微軟主導(dǎo)軟件,二者的合作關(guān)系為兩家公司帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。如今,各大手機(jī)廠商在不斷推出新一代產(chǎn)品的同時(shí),也在同步更新操作系統(tǒng),以充分發(fā)揮新硬件的性能。同時(shí),各大軟件廠商也會(huì)隨著硬件的更新不斷升級(jí)自己的軟件產(chǎn)品。例如,微信的安裝包大小從1.0版本的457K增長(zhǎng)到8.0版本的260多M,足足增加了550多倍。更大的安裝包意味著更復(fù)雜的編程、更大的內(nèi)存占用以及對(duì)硬件性能的更高需求。

摩爾定律的發(fā)展和應(yīng)用還擴(kuò)散到了IT之外的其他行業(yè)領(lǐng)域。在制藥領(lǐng)域,杰克·斯坎內(nèi)爾(Jack Scannell)等人在2012年發(fā)表于《Nature Reviews Drug Discovery》的文章中提出了“倒摩爾定律”(Eroom’s Law),正好是“摩爾定律”(Moore’s Law)倒過(guò)來(lái)寫(xiě)。該定律指出,自1950年以來(lái),盡管技術(shù)在進(jìn)步,但新藥的發(fā)現(xiàn)速度越來(lái)越慢且越來(lái)越貴。在不考慮通脹的前提下,一種新藥的開(kāi)發(fā)成本大約每九年翻一番,這與摩爾定律預(yù)測(cè)的芯片價(jià)格隨時(shí)間推移不斷下降正好相反。有趣的是,在一篇英特爾至強(qiáng)系列處理器的官方宣傳文稿中,提出“摩爾定律”的英特爾聲稱要助力AlphaFold2(一款基于AI的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)分析工具)打破“倒摩爾定律”。

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái),新的“摩爾定律”呼之欲出。OpenAI公司CEO薩姆·奧特曼(Sam Altman)提出,AI數(shù)量每18個(gè)月會(huì)翻一倍。在汽車行業(yè),由于AI輔助駕駛的出現(xiàn),未來(lái)人們可能不再關(guān)注“馬力”,而是關(guān)注“算力”(單位是TOPS,1TOPS為每秒一萬(wàn)億次運(yùn)算)。汽車算力可能正沿著新的“摩爾定律”進(jìn)化。以顛覆性技術(shù)投資聞名方舟投資則應(yīng)用類似的Wright’s Law(賴特定律),預(yù)測(cè)電動(dòng)車的成本將加速下降,電動(dòng)車行業(yè)將通過(guò)自動(dòng)化制造、AI 設(shè)計(jì)優(yōu)化、供應(yīng)鏈效率提升來(lái)加速生產(chǎn),例如特斯拉 Gigafactory 展示了機(jī)器造機(jī)器的可能性,使得生產(chǎn)成本指數(shù)級(jí)下降。

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摩爾定律對(duì)中國(guó)企業(yè)的啟示

從摩爾定律的提出、演變和發(fā)展過(guò)程來(lái)看,摩爾定律最初是摩爾基于過(guò)去幾年的芯片數(shù)據(jù)參數(shù),結(jié)合他對(duì)工程技術(shù)的理解和對(duì)經(jīng)濟(jì)成本的核算,提出的芯片核心參數(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。摩爾定律并非像牛頓運(yùn)動(dòng)定律那樣是自然界的客觀規(guī)律,而是人為塑造的規(guī)律。然而,為什么芯片行業(yè)的企業(yè)會(huì)幾十年如一日地遵循這個(gè)規(guī)律發(fā)展呢?這固然離不開(kāi)摩爾對(duì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的深刻洞察力以及英特爾在芯片行業(yè)的統(tǒng)治力,但更重要的原因是,在英特爾提出并遵循這一規(guī)律后,芯片產(chǎn)業(yè)的其他企業(yè)發(fā)現(xiàn),遵循同樣的規(guī)律能夠在每個(gè)迭代周期取得足夠的利潤(rùn),規(guī)避創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),由于整個(gè)行業(yè)形成了這樣一種發(fā)展節(jié)奏,新成立或新進(jìn)入的企業(yè)會(huì)被或主動(dòng)或被動(dòng)地卷入同樣的節(jié)奏中。由于這一節(jié)奏是由行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的多方參與者共同塑造的,形成了大勢(shì),新企業(yè)很難擺脫行業(yè)大勢(shì)獨(dú)自發(fā)展。

中國(guó)企業(yè)需要應(yīng)用技術(shù)路線圖創(chuàng)新產(chǎn)品性能,找準(zhǔn)開(kāi)發(fā)節(jié)奏。隨著行業(yè)生態(tài)的演變,節(jié)奏的主導(dǎo)者可能會(huì)發(fā)生變化。在英特爾一家獨(dú)大的時(shí)代,其對(duì)芯片技術(shù)的發(fā)展節(jié)奏有較大的掌控權(quán),可以借此獲取最大的利益。例如,英特爾曾經(jīng)被消費(fèi)者戲稱為“牙膏廠”,在臺(tái)積電通過(guò)外包模式快速提升創(chuàng)新速度之前,英特爾連續(xù)幾代CPU性能提升不大,像“擠牙膏”一樣每次只擠一點(diǎn),結(jié)果無(wú)法進(jìn)一步按照摩爾定律創(chuàng)新技術(shù),提升芯片性能。最終,英特爾可能面臨被分拆出售的命運(yùn)。

在新興的AI與新能源車領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)如DeepSeek與比亞迪的創(chuàng)新,展現(xiàn)了運(yùn)用摩爾定律創(chuàng)新的范例。比亞迪鋰電池CTO孫華軍在第二屆中國(guó)全固態(tài)電池創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上表示,固態(tài)電池正在從實(shí)驗(yàn)室邁向規(guī)?;瘧?yīng)用,預(yù)計(jì)到2030年將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的商業(yè)化應(yīng)用。比亞迪計(jì)劃在2027年開(kāi)始批量示范裝車,真正大規(guī)模應(yīng)用可能在2030年后。其核心策略包括:優(yōu)化活性物質(zhì)占比,提高電池能量密度,降低生產(chǎn)成本;減少電解質(zhì)用量,提升制程穩(wěn)定性,降低制造成本;通過(guò)技術(shù)迭代,逐步達(dá)到固液同價(jià),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可行性。

這一發(fā)展模式與DeepSeek在AI領(lǐng)域?qū)Τ叨榷傻膬?yōu)化類似,強(qiáng)調(diào)技術(shù)突破、成本控制與可規(guī)模化應(yīng)用。這種模式顯示了中國(guó)企業(yè)正在掌握摩爾定律,在AI和新能源等新質(zhì)生產(chǎn)力前沿領(lǐng)域取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在摩爾定律指導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)路線圖的建立和發(fā)展過(guò)程中,政府可以發(fā)揮重要作用。例如,政府可以牽頭召集行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì),組織行業(yè)資深專家制定行業(yè)發(fā)展路線圖,并向行業(yè)內(nèi)企業(yè)宣傳推廣,鼓勵(lì)企業(yè)以路線圖為指導(dǎo)建立自身的發(fā)展計(jì)劃。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中,對(duì)于路線圖上的核心關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)給予政策或資金支持,引領(lǐng)行業(yè)有節(jié)奏地向前發(fā)展。

摩爾定律不僅是半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)模型,更是一種創(chuàng)新路徑與產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)模式。中國(guó)企業(yè)可以借鑒其核心原則,設(shè)定技術(shù)迭代時(shí)間表,引導(dǎo)行業(yè)節(jié)奏(如DeepSeek在AI計(jì)算優(yōu)化、比亞迪在固態(tài)電池發(fā)展);打造協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,減少對(duì)外部技術(shù)的依賴,提升本土科技競(jìng)爭(zhēng)力;利用規(guī)模效應(yīng)降低成本,加速新技術(shù)的市場(chǎng)化推廣,提高普及率;推動(dòng)政府政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,形成國(guó)家級(jí)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力;強(qiáng)化開(kāi)源生態(tài)建設(shè),增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)在全球科技生態(tài)中的影響力。

“萬(wàn)物流變,無(wú)物常駐?!毕ED哲學(xué)家赫拉克利特的名言道出了摩爾定律所體現(xiàn)的不斷變革與創(chuàng)新的精神。它不僅推動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)的進(jìn)步,更成為中國(guó)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力。未來(lái),隨著AI、量子計(jì)算、新能源等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,中國(guó)企業(yè)將以摩爾定律為鑒,持續(xù)突破技術(shù)邊界,引領(lǐng)科技生態(tài),讓創(chuàng)新之河奔流不息。

DeepSeek對(duì)全球人工智能產(chǎn)業(yè)尺度定律的突破與影響

在AI領(lǐng)域,尺度定律描述了AI模型性能如何隨著參數(shù)規(guī)模、計(jì)算量、數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)而提升,起到了類似摩爾定律的作用。DeepSeek在AI領(lǐng)域的創(chuàng)新正在改變尺度定律的傳統(tǒng)模式,推動(dòng)AI計(jì)算效率的優(yōu)化,并對(duì)全球AI生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

DeepSeek優(yōu)化了尺度定律

傳統(tǒng)尺度定律認(rèn)為,數(shù)據(jù)量越大、算力越強(qiáng)大,模型性能就越高。然而,DeepSeek憑借其對(duì)算法和硬件的優(yōu)化,正在挑戰(zhàn)這一傳統(tǒng)觀念。

2月18日,馬斯克在其X平臺(tái)上發(fā)布了最新旗艦版AI大模型Grok 3。巧合的是,同一天,DeepSeek官方也在X平臺(tái)發(fā)布了一篇技術(shù)論文——《Native Sparse Attention: Hardware-Aligned and Natively Trainable Sparse Attention(原生稀疏注意力:硬件對(duì)齊且可原生訓(xùn)練的稀疏注意力機(jī)制)》,重點(diǎn)介紹了一種名為NSA(Natively Sparse Attention,原生稀疏注意力)的技術(shù),DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒也是該論文的共同作者之一。這便形成了一個(gè)有趣的對(duì)比:Grok 3是利用當(dāng)前世界上最頂尖的算力集群(20萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU)訓(xùn)練而成的大模型,馬斯克稱其為“地球上最聰明的人工智能”,并表示該模型在推理能力上超越了包括ChatGPT在內(nèi)的其他領(lǐng)先AI模型,其規(guī)模和性能的提升再次印證了“大力出奇跡”策略在AI訓(xùn)練中的有效性。

與此同時(shí),DeepSeek的論文詳細(xì)闡述了NSA技術(shù)如何通過(guò)硬件對(duì)齊優(yōu)化設(shè)計(jì),大幅提升超長(zhǎng)文本的訓(xùn)練與推理效率,同時(shí)有效降低預(yù)訓(xùn)練成本,且不犧牲性能。有分析對(duì)比了使用2000張H800 GPU訓(xùn)練兩個(gè)月的DeepSeek V3,計(jì)算結(jié)果顯示,Grok 3的實(shí)際訓(xùn)練算力消耗是V3的263倍,然而DeepSeek V3在大模型競(jìng)技場(chǎng)榜單上與得分1402分的Grok 3的差距不到100分。DeepSeek通過(guò)算法和硬件的優(yōu)化,降低了對(duì)高性能GPU的依賴,提升了AI模型的可擴(kuò)展性,并且適配國(guó)產(chǎn)AI硬件,減少了對(duì)Nvidia CUDA生態(tài)的依賴。

促進(jìn)AI生態(tài)開(kāi)源化,影響全球AI競(jìng)爭(zhēng)格局

打破頭部廠商壟斷:通過(guò)部分開(kāi)源模型策略,挑戰(zhàn)了OpenAI、Google等閉源生態(tài),這些傳統(tǒng)AI巨頭通過(guò)強(qiáng)大的模型性能和巨額資本投入構(gòu)建了較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。然而,DeepSeek憑借低成本、高性能的模型,快速追趕并挑戰(zhàn)了這些頭部廠商的地位。使企業(yè)可以更低成本部署AI,這使得AI計(jì)算更加高效,中小企業(yè)也能負(fù)擔(dān)得起大模型應(yīng)用,AI醫(yī)療助手、智能金融、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域?qū)⒁虼耸芤妗?guó)內(nèi)外巨頭如AMD、英偉達(dá)、亞馬遜、微軟、華為、阿里等紛紛擁抱DeepSeek,推動(dòng)了AI平權(quán)的進(jìn)程。

重構(gòu)AI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配
DeepSeek的出現(xiàn)使得AI產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配邏輯發(fā)生變化。原有的頭部模型廠商依靠模型優(yōu)勢(shì)獲取超額利潤(rùn)的模式受到?jīng)_擊,未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值將更多地向場(chǎng)景、生態(tài)和數(shù)據(jù)傾斜。DeepSeek采用低功耗推理優(yōu)化,使AI更容易部署在中國(guó)企業(yè)有優(yōu)勢(shì)的邊緣計(jì)算和移動(dòng)設(shè)備上。因此,我們預(yù)測(cè)DeepSeek作為中國(guó)AI發(fā)展的重要突破,將建立起中國(guó)本土的AI應(yīng)用與生態(tài)系統(tǒng),促進(jìn)AI應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化落地,極大地影響國(guó)際AI競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)AI的發(fā)展可能不再依賴單純的“bigger is better”(更大的模型帶來(lái)更好的結(jié)果),DeepSeek指引出一個(gè)更智能、更高效、更去中心化的新方向。

(作者感謝國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目72202086,重點(diǎn)項(xiàng)目72091311、72172154、72232010的支持)

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