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EnHeng嗯哼.Ai
@EnHeng456
05年大学生学习记|Ai Build|NVIDIA|build BNB Aster 🦅|近3亿选择 BNB慈善贡献榜首位|HTX|TG enheng777 |微信Eth6668889|仅代表个人观点不构成投资建议 高风险投机 DYOR
参加 April 2022
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ChatGPT、Claude这些AI产品底层是算力工业 每一次Prompt,每一次代码生成,每一次Agent任务,背后都在消耗Token。Token对应的是模型推理、GPU运算、存储读写、服务器调度和数据中心能源 OpenAI、Anthropic把AI能力包装成产品,但它们要服务全球用户,就必须持续购买算力 英伟达成为AI时代的卖水人 AI公司都在淘金,英伟达卖GPU、CUDA和算力工具。模型越大,推理越多,GPU越贵,英伟达越站在产业链核心 GPU背后还有更底层的瓶颈:存储。 没有HBM、DRAM、NAND这些高速存储,GPU就无法高效读取和传输数据,算力释放会被卡住 所以美光的逻辑很简单: 英伟达卖AI算力发动机,美光卖发动机高速运转所需的存储弹药 AI应用消耗Token,Token消耗算力,算力消耗GPU,GPU消耗存储和能源 AI产业链的价值传导
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AI硬件的主线正在继续下沉 第一层是模型,代表应用需求 第二层是GPU,代表算力入口 第三层是存储,代表算力效率 再往下是封装、服务器、能源和数据中心 英伟达吃的是GPU层的价值,美光吃的是存储层的价值 GPU不是孤立运行的,模型参数、训练数据、推理请求都需要高速读取、传输和缓存。没有足够强的HBM、DRAM、NAND,GPU再强也会被数据吞吐卡住 美光的逻辑是AI算力扩张带来的底层硬件价值估算 客户开始签五年期长期订单,存储已经从普通零部件变成战略资源。AI时代最贵的不只是芯片本身,还有让芯片持续高效运转的底层硬件供应链 英伟达是AI算力引擎,美光是这台引擎的高速弹药库
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