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谷歌打入AI芯片市场,Meta探索TPU合作,施压英伟达的主导地位
谷歌似乎准备巩固其在竞争激烈的AI加速器领域的地位,据报道,Meta平台正探索对这家科技巨头的张量处理单元(TPU)进行大量投资。这一潜在合作标志着行业的关键转折点,继Meta有意在2027年开始在其数据中心部署谷歌芯片,并可能在明年推出基于云的租赁安排之后,相关报道于周二发布。
市场对这一消息反应迅速。英伟达的股价在盘后交易中大跌约2.7%,反映出投资者对其市场领导地位可能被侵蚀的担忧。相反,Alphabet的股价上涨了2.7%,这得益于公司Gemini AI模型带来的更广泛的动力以及对谷歌硬件战略日益增长的信心。支持谷歌基础设施的亚洲供应商也从中受益,IsuPetasys上涨了18%,MediaTek则上涨了近5%。
谷歌在AI硬件领域的扩展足迹
多年来,英伟达的GPU在AI加速市场几乎垄断,推动着行业内最大玩家——Meta、OpenAI以及无数其他企业的开发与部署。谷歌进入这一领域,标志着一个根本性的转变。
该公司已通过与Anthropic的里程碑式协议,承诺提供多达100万颗芯片,展现了其在此领域的决心。行业分析师认为,这一安排验证了谷歌的技术路线。彭博情报的研究人员指出,Meta考虑采用TPU——继Anthropic的先例之后——表明主要基础设施投资者正日益将谷歌视为可信的第二供应商,而非仅仅依赖英伟达作为唯一可行的选择。
对于Meta而言,影响尤为重大。预计2026年的资本支出将超过$100 十亿美元,可能会将400亿到500亿美元投入到推理芯片容量中,这将有助于显著加快Google Cloud的增长轨迹,同时分散Meta的硬件依赖。
TPU与GPU:不同的AI加速策略
竞争格局不仅仅关乎市场份额。英伟达的图形处理单元(GPU)最初为游戏和可视化设计,后来演变为主导AI训练工作负载的核心。TPU代表一种替代架构——从一开始就为机器学习和AI特定计算设计的应用专用集成电路(ASIC)。
谷歌的芯片具有专有优势:通过在公司自己的AI系统和模型中的持续部署不断优化。这一迭代反馈循环使谷歌能够同时实现硬件和软件的协同优化,这在AI基础设施竞争日益激烈的背景下可能成为决定性优势。与通用GPU不同,TPU是为其执行的工作负载专门构建的,可能在特定场景中提供更优的能效和性能密度。
市场的战略意义
与Meta的合作将成为谷歌芯片战略迄今为止最具代表性的验证之一,表明全球最大的AI基础设施投资者正积极对冲供应链集中带来的风险。这笔交易也凸显了行业对持续依赖单一供应商带来不可接受的战略风险的普遍认识。
然而,长期的竞争优势仍未可知。谷歌的TPU必须持续展现性能优势和能效提升。虽然与Anthropic的合作和与Meta的讨论显示出接受度在增加,但英伟达仍拥有强大的工程动力和稳固的合作关系。最终结果可能取决于执行力——谷歌是否能保持创新速度,并在基础设施技术采用所需的十年时间范围内持续提供价值。
Meta和谷歌均未对相关讨论提供详细评论,部分细节未予披露。不过,趋势已然明朗:AI芯片供应的垄断时代似乎正在结束,取而代之的是一个真正竞争的格局,多家供应商都能保持可行的市场地位。