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【GPU】英伟达扎紧生态藩篱 - 国内GPU厂商加速自主生态之路

查看信息来源】   发布日期:4-13 9:04:44    文章分类:商业洞察   
专题:GPU】 【英伟达】 【CUDA】 【人工智能


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  近期,英伟达宣布禁止在其它GPU上通过转译层运行CUDA软件的消息引起业内广泛讨论。

  GPU的核心竞争力在于架构等原因决定的性能先进性和计算生态壁垒。相信大伙都明白,英伟达凭借先发优势,和大幅下降开发门槛的CUDA架构,稳稳圈住了大批用户,不仅使GPU在通用计算中逐渐成为主角,也促进了自身的护城河。

  “在工具链层面兼容CUDA的GPU厂商会受到影响,但影响本身在技术层面还是比较复杂的。英伟达其实发出了一个非常强烈的信号,就是他正在扎紧自己生态的篱笆。”某GPU业内人士对第壹财经表示。

  “独立自主和开放兼容其实不矛盾”

   中信证券 表示,由于CUDA的闭源特性,和迅速的更新,后来者很难通过指令翻译等方式完美兼容,即便部分兼容也会有比较大的性能损失,造成在性价比上持续落伍英伟达。同时,CUDA是英伟达的专属软件栈,包含了许多英伟达GPU硬件的专有特性,这部分在其它厂商的芯片上其实不能得到体现。

  这正是国内厂商面临的困境。当前国内GPU厂商纷纷大力投入研发迭代架构,谋求构建自主软硬件生态。华安嘉业投资管理有限公司相关责任人此前也对第壹财经表示,国产GPU在起步阶段兼容现有生态更容易发展,但长期还是要开脱兼容思路,发展自有核心技术。

  “我们我们时常讲兼容,但兼容不代表要和英伟达做得完全一致,而是说你做的东西可以去承载所有技术的生态,可以把英伟达的生态吸收过来、直接利用。但要做功能全面对标英伟达的GPU芯片难度很大,目前大多数厂商采取的策略是仅实现英伟达GPU 人工智能 加速的部分功能。”摩尔线程CTO张钰勃告诉第壹财经,“但摩尔线程能够实现英伟达系统架构里的四大主要功能,包含通用计算、 人工智能 加速、图形渲染和视频编解码。”

  摩尔线程建立于2020年,是一家以全功能GPU芯片设计为主的集成电路企业。据了解,摩尔线程推出了全面对标CUDA的MUSA架构,用户能够将CUDA写的应用程序通过摩尔线程的编译器重新编译成MUSA的应用,从而实现接近零成本迁移,同时也能够通过标准编程语言开发新的应用。“所以说MUSA本身是一套独立自主的生态,同时也是个开放的、可以吸收现有生态的全新生态。”张钰勃称。

  “独立自主和开放兼容其实不矛盾。我们一方面可以独立自主发展实现可控,一方面也可以开放兼容现有CUDA优势。”张钰勃告诉第壹财经,“只有硬件功能完全对标,才能够有效地把CUDA生态的应用吸收过来。如果没有办法吸收现有生态,另建一个新生态,真要建成也是十几二十年的事。”

  “寻找志同道合的顾客”

  其实,客户迁移成本是推动国内GPU厂商加速生态建设的重要因素之一。目前,国内也存在一些坚持“难而正确”理念的厂商,选择了自建生态、不兼容的道路,燧原科技就是其一。

  燧原科技专注于 人工智能 领域云端和边缘算力产品,致力于为通用 人工智能 缔造算力底座,提供原始创新、具备自主 知识产权 的AI加速卡、系统集群和软硬件解决方案。

  对于燧原该类算力厂商而言,客户迁移成本始终存在,因此需要寻找志同道合的顾客。“燧原希望与产业合作伙伴一起构建一个开放开源的生态系统,我们的顾客也愿意跟那些有长期主义的合作伙伴一起去打磨产品。”燧原科技首席生态官李星宇告诉第壹财经。

  随着技术的发展,国内厂商的自建生态之路有望越走越宽。

  “技术生态的范式转移,给像燧原这样的草创公司自建生态造成一个新的契机。”李星宇认为,随着大模型时代的到来,模型的架构底座趋向于一致,即Transformer,这收敛了对于硬件的切实需求,让硬件设计的方向更加聚焦和明确,减轻了碎片化水平;这时,越来越流行的开源框架和编程语言,让芯片公司有更好的条件去适配不同模型,让开发者更容易在开发工具层面去适配不一样的硬件。

  “客户的迁移成本决定于很多因素,但整体的 势头是越来越便捷。”李星宇表示,“例如讲我们兼容PyTorch的主流算子,采用这些主流算子的模型理论上可以直接迁移而不用改源代码。同时未来我们也会支持更多流行的开源编程语言,让客户开发新的模型时,也会变得更加容易。”

  目前,国内有多家 人工智能 芯片厂商选择自建生态,但并未形成统一生态,各家正处于跑马圈地、各自发展的时期。诚然,在技术发展的早期和技术快速迭代的时期,很难制定一套统一的标准。正如海外GPU发展的早期,行业存在四十多家企业,但大浪淘沙后,仅留存几家企业做大做强。在快速变化的技术趋势面前,每个人都有自己不一样的领会,让市场去选择,让客户去选择,可能是一个更好的形式。

  “技术的提升最终是靠市场和客户的切实需求牵引,中国真实的优势在于拥有全球最大的市场,和众多开发者愿意去拥抱新技术。”李星宇表示。

  英伟达此次禁止在其它GPU上通过转译层运行CUDA软件,或许将给部分仅依靠兼容路径的厂商敲响警钟。在上述GPU业内人士看来,英伟达此次“象征性限制措施”还是比较克制的,并没有对应用程序接口采取限制,“可是对于一个创业者来讲,他要思考的不是容易的现状,而更应该是趋势。这意味着不能止于第壹步的制约是啥,还得去思考第贰、第叁步的制约是啥。”

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