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2023-07-23 08:02:33

又一家算力芯片公司 冲亚新体育刺电路板IPO

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  亚新体育亚新体育千模大战下,大模型故事已如“烈火烹油”。作为底层“基座”,算力芯片对AI发展至关重要。中国本土的何时出现?本土算力芯片创业公司成为市场关注的焦点电路板,其一举一动都备受关注。

  上证报记者从接近公司人士求证,本土GPU明星初创公司上海壁仞智能科技有限公司(简称“壁仞科技”)确已在考虑赴港股IPO,最快时间是今年内。

  近日,有媒体报道,壁仞科技正在考虑在香港进行首次公开发行(IPO),最快将于年内进行。同时,其还在与内地相关方洽谈,计划进行一轮融资。

  对此,上证报记者从接近公司人士求证,壁仞科技拟赴港募资确已在讨论中,但相关细节暂未确定。

  壁仞科技成立于2019年,是人工智能芯片领域的明星初创公司。公司创始人张文,曾任商汤科技总裁。

  公开资料显示,成立至今,壁仞科技已经完成了多轮融资,融资总额超过50亿元,其明星股东包括启明创投、IDG资本、华登国际、高瓴、碧桂园、新世界集团、源码资本、高榕资本、招商局资本、格力集团、中信证券投资有限公司、华创资本、华映资本、基石资本等。

  天眼查显示,7月13日,壁仞科技完成了多个工商变更,包括法定代表人变更为肖冰,原法定代表人张文变更为董事,并新增耀途资本、苏州源启股权投资中心(有限合伙)、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海格力创业投资有限公司等众多股东。

  壁仞科技最高光的时刻,是在2022年8月举行的2022世界大会上发布首款通用GPU芯片BR100,并宣布BR100从800多个参选项目中脱颖而出,荣膺本届世界大会最高奖项SAIL大奖。

  彼时,壁仞科技表示芯片,BR100芯片创新全球算力纪录,也是中国企业第一次打破了此前一直由国际巨头保持的通用GPU全球算力纪录亚新体育。

  “中国的通用GPU芯片正式迈入‘每秒千万亿次计算’新时代。”时任壁仞科技创始人、董事长、CEO张文介绍,BR100峰值算力达到国际厂商在售旗舰产品3倍以上,创下国内互连带宽纪录,还是国内率先采用Chiplet技术、率先采用新一代主机接口PCIe 5.0、率先支持CXL互连协议的通用GPU芯片。

  “研发GPU算力芯片是一项高难度、烧钱的活,充沛的资金是研发成功的条件之一。”对于壁仞科技拟赴港IPO,上述接近公司人士表示,“家里有粮心不慌”,尽早走进二级市场募资,以抢抓AI大机遇,也不失为一个好路径。

  今年初,ChatGPT3.5横空出世,全球人工智能领域热潮涌动。当前,国内大模型故事已如“烈火烹油”,更是出现了千模大战的局面,算力芯片“一片难求”。在GPU芯片供应受限的情况下亚新体育,本土算力芯片初创公司备受关注。

  比如,今年6月18日,弘信电子与摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司(下称“摩尔线程”)签署《战略合作框架协议》。双方将打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施。今年4月,与上海燧原科技有限公司(下称“燧原科技”)也签署了类似的《战略合作框架协议》。

  记者注意到,7月5日,燧原科技发布了燧原曜图(Enflame LumiCanvas)文生图MaaS平台服务产品,这是燧原科技继今年3月宣布升级企业战略后,全面打造AIGC时代的基础设施后推出的第一款新产品。

  燧原科技成立于成立于2018年3月,专注人工智能领域云端和边缘算力产品,致力为通用人工智能打造算力底座,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。

  摩尔线年,近期正式发布Linux驱动程序,面向MTT S80桌面级显卡,版本号为v2.1.0。

  公开资料显示,2019年至2020年,国内出现了GPU、创业大潮。除了壁仞科技、燧原科技、摩尔线程外,原AMD总监陈维良于2020年创立了沐曦集成电路。此外,天数智芯也在致力于通用GPU芯片的研发。

  记者还了解到,除了壁仞科技,多家本土GPU初创公司在今年下半年也有融资或新产品发布等规划。

  作为底层“基座”,算力芯片对AI发展至关重要。全球GPU“一哥”英伟达受益于AI和大模型,股价已自底部上涨超过3倍,市值超过1万亿美元。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋不禁感叹:AI的“iPhone时刻”到了。

  英伟达创立于1993年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市,美籍华人黄仁勋是其创始人兼任CEO。1999年,英伟达定义了GPU,重新定义了现代计算机图形技术。2021年4月,英伟达发布了首款专为巨型AI和高性能计算工作负载设计的代号“Grace”的CPU,至此,英伟达成为同时拥有CPU、GPU、DPU三种芯片的公司。

  “英伟达经历了30年的持续积累,国内GPU厂商不可能在短短三五年内研发出同样高性能的产品。”对此,有芯片业内人士坦言,即便如此,如果国内GPU芯片达到英伟达H100芯片性能的六七成,也是意义巨大。

  公开资料显示,在最新的最新MLPerf训练基准测试中,英伟达的H100仅用11分钟就训练完了GPT-3。凭借着4nm制程、800亿个晶体管、18432个CUDA核心,以及专用的Transformer引擎,H100将大模型训练速度提高了6倍。

  “其实比提升芯片性能更难的,是构建生态。”上述芯片业内人士进一步介绍,英伟达不仅强在芯片硬件,更强在其软件生态CUDA是无可替代的。打个比方,英伟达的“GPU+CUDA”,类似于Intel和微软构建的“Wintel组合”。后来者再创建一整套软硬件系统的成本太高了。

  2006年,英伟达推出并行计算平台和编程模型CUDA,让GPU拥有解决复杂计算问题的能力,开发者们则通过CUDA平台,更方便地调度底层的GPU算力。当前,CUDA拥有400多万开发者,大部分GPU和创业公司的产品也都通过兼容CUDA来进入用户端。

  当前在GPU市场,主要的玩家是英伟达、AMD和Intel。对标CUDA,AMD于2016年推出了开放的ROCm平台。

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