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自研AI服務器芯片,競爭升級

2024-04-30
來源:半導體產業縱橫

有越來越多的互聯網和IT設備大廠開始自研AI服務器芯片,最近,這一風潮吹到了蘋果公司,據悉,該智能設備龍頭正在開發用于AI服務器的定制芯片。

微軟谷歌等競爭對手相比,蘋果在推出生成式AI方面進展較慢,不過,蘋果公司CEO庫克稱,AI已經在蘋果產品的幕后發揮作用,此前有媒體報道,蘋果計劃使用AI來提高搜索存儲在蘋果設備上的數據的能力。

今年2月,庫克在年度股東大會上表示,使用蘋果AI技術的功能包括Vision Pro的手部跟蹤工具和Apple Watch的心率警報。他還表示,MacBook中的芯片能夠運行AI。

庫克表示,今年晚些時候,將與大家分享如何在生成式AI領域開辟新天地。蘋果公司通常在6月份的年度開發者大會上宣布新的軟件產品和功能。

知名分析師郭明錤在2023年10月發布的一份報告顯示,預計蘋果在2023和2024年分別采購2000–3000臺、1.8萬–2萬臺AI服務器,分別占同期全球AI服務器出貨量的1.3%和5%。估算蘋果在2023和2024年需要分別支出約6.2億和47.5億美元,用于AI服務器采購。

基于蘋果產品的功能需求,以及龐大的AI服務器資本支出,再結合該公司自研芯片的歷史,相信其自研AI服務器芯片是早晚的事,特別是蘋果放棄造車,將資金和資源重點投入到AI技術和產品研發上,自研AI服務器芯片就更加順理成章了。

01 AI服務器芯片的重要性

據統計,2024年,全球服務器出貨量約1365.4萬臺,其中,各家ODM的出貨以AI服務器最為強勁。分析師指出,2024年,AI服務器出貨年增長率和占比都將達到兩位數,這主要得益于生成式AI市場的增長。

預計生成式AI市場規模將從2022年的400億美元增長到2032年的1.3萬億美元,年復合增長率高達41.7%。由于全球生成式AI市場商機與增長潛力巨大,對訓練AI系統的軟硬件需求量很大,使得市場對AI 服務器及相關芯片的需求不斷增長。

AI大模型迭代速度越來越快,廠商對智能算力的投入大幅增加,支持存儲和訓練的高端AI服務器的需求激增,2023和2024年,大模型訓練所需數據量激增,AI大模型廠商需要的是能夠支持存儲和訓練的高端AI服務器,因此,各服務器廠商都在升級芯片規格、擴大卡組數量。

與傳統服務器相比,AI服務器在多個方面有所不同。硬件方面,AI服務器采用異構形式,內存容量更大,可滿足不同場景需求;卡的數量方面,由于AI服務器需要大量計算,至少配置4個GPU卡,有的需要8個;系統結構方面,AI服務器在散熱、拓撲等方面進行了專門設計,以實現穩定運行。

02 自研AI服務器芯片熱潮

根據應用場景不同,AI服務器可分為深度學習訓練型和智能應用推理型;根據計算模塊結構不同,AI服務器可分為CPU+GPU、CPU+ASIC、CPU+FPGA等,其中,最常見的是CPU+多塊GPU組合模式。

雖然AI服務器計算系統主要由CPU和GPU組成,但就目前而言,GPU占據了較大市場份額,CPU份額相對較小。在這種情況下,GPU廠商的行業地位就很凸出了。然而,雖然市場很大,但能夠提供高性能GPU的廠商卻很少,目前,能夠形成一定市場規模的廠商只有3家:英偉達,AMD和英特爾。

基于這種市場供求關系,對AI服務器具有很大需求量的互聯網和IT設備大廠紛紛開始自研相關芯片,如亞馬遜AWS,谷歌,Meta,微軟和蘋果。

亞馬遜AWS自研芯片始于2015年,當時收購了Annapurna Labs,2018年,AWS推出了基于Arm架構的Graviton處理器,這是其首款自研服務器芯片。2020年,AWS發布了Graviton2。2023年12月,AWS推出了Graviton4和Trainium2,Graviton4的性能比Graviton2提升了30%,Trainium2在AI訓練速度上提升了4倍。

2016年,谷歌推出了自研的AI張量處理單元(TPU),這些專為機器學習設計的芯片為谷歌云平臺上提供了AI加速能力,2022年前后,谷歌開始研發基于Arm架構的服務器CPU,2024年4月,谷歌發布了首款自研Arm構架CPU——Axion,并宣布該芯片已經在內部使用。

2020年,微軟開始為其Azure云服務定制芯片,2023年11月,微軟推出了兩款自研芯片——Maia100和Cobalt100。Maia100是一款專為大語言模型訓練和推理而設計的芯片,采用臺積電5nm制程,Cobalt100是一款基于Arm架構的128核服務器CPU。

今年4月初,Meta發布了新一代AI訓練和推理加速器MTIA,其計算和內存帶寬是上一代產品的兩倍多,最新版本芯片有助于驅動Facebook和Instagram上的排名和推薦廣告模型。

03 自研AI芯片的好處

互聯網和IT設備大廠自研AI芯片的核心動機是降低成本。當然,自研芯片的前提是自身有很大的需求量,否則自研沒有意義。這些大廠的巨量規模能夠分攤芯片研發成本,隨著產量的增加,單位芯片的成本會降低。通過自研,這些大廠可以直接控制芯片的設計和生產成本,從而減少對外部供應商的依賴。這種成本控制能力使它們能夠更有效地管理運營支出,提高整體利潤率。自研芯片還可以優化供應鏈管理,減少中間環節,從而降低采購成本和物流成本。此外,自研芯片可以根據云服務的具體需求進行定制,避免不必要的功能和性能過剩,進一步降低生產成本。

通過自研芯片,這些大廠能夠掌握更多的議價權和定價權,避免成為英特爾、英偉達等傳統芯片商的“打工仔”。這不僅有助于提升利潤空間,還能夠在價格競爭中保持靈活性,根據市場情況調整定價策略。

自研芯片還可以幫助這些大廠完善軟硬件生態系統,它們能夠根據自家的業務需求和特點定制芯片,從而實現硬件與軟件之間的無縫對接和優化。自研芯片還可以保持技術創新,隨著云計算、大數據、人工智能的快速發展,數據中心面臨的工作負載越來越多樣化,自研芯片使這些大廠能夠快速響應市場變化,及時推出符合新需求的產品和服務。

04 自研AI服務器芯片的難度有多大?

AI服務器芯片屬于超大規模集成電路,除了需要大量資金投入,其設計和制造的難度都很大,需要能夠精準把握技術路線選擇,另外,在團隊建設,以及與晶圓代工廠合作方面,需要具備業界頂級水平,才能把芯片做好。

AI服務器需要訓練和推理兩類處理器和系統,如何規劃技術發展路線是關鍵,也就是說,是發展訓練,還是推理,或是兼而有之,是不同的技術路線,這要考慮到市場現狀及未來的發展情況。

訓練芯片主要用于AI算法訓練,即在云端將一系列經過標記的數據輸入算法模型進行計算,不斷調整、優化算法參數,直至算法識別準確率達到較高水平。推理芯片主要用于AI算法推理,將在云端訓練好的算法模型進行裁剪、優化變“輕”之后,進入應用階段,輸入數據直接得出識別結果。

不同用途(訓練和推理)、不同應用場景(端-邊-云)對AI芯片有著不同的要求。訓練芯片追求的是高性能(高吞吐率)、低功耗,推理芯片追求的是低延時(完成推理過程所需要的時間盡可能短)、低功耗。“端-邊-云”這3個環節對AI芯片的要求也不同,在端和邊上進行的大部分是AI推理,大部分的訓練是在云和數據中心進行的,訓練過程對時延沒有什么要求,需要保證AI芯片在盡可能保證較高算力的情況下,功耗盡量低。

目前,英偉達GPU主導的AI訓練市場最為火熱,然而,隨著AI應用的深入展開,巨大的推理芯片市場會逐漸展現出來,該市場比我們目前看到的要大得多,沒有任何一家廠商的芯片能夠滿足這個市場需求。這就是前文提到的亞馬遜、谷歌、微軟,甚至英偉達自研CPU的原因所在。

有統計顯示,AI芯片市場包括約15%的訓練,45%的數據中心推理和40%的邊緣推理。在這樣的行業背景下,大廠自研芯片,必須找準方向,權衡好中短期和中長期應用需求,分配好訓練芯片和推理芯片的研發投入。

芯片研發團隊建設也很重要。

技術團隊搭建,是一個長期積累的過程,需要時間,難度不小,因此,多家互聯網大廠對芯片設計外包服務的依賴度較高,這恐怕只能解決短期、少量需求問題,長期來看,還需要技術積累和芯片團隊建設。

下面看一下自研芯片大廠與晶圓代工廠的合作關系。

AI服務器芯片采用的都是最先進制程工藝,這方面,考慮到三星電子的先進制程(4nm和3nm)良率遲遲提升不上去,臺積電幾乎是唯一的晶圓代工廠選擇。

根據專門研究半導體公司的金融分析師Dan Nystedt的估計,2023年,蘋果公司占臺積電收入的25%(175.2億美元)。

2023年,臺積電的前10名客戶占其收入的91%,高于2022年的82%,這些公司包括聯發科、AMD、高通、博通、索尼和Marvell??梢钥闯?,沒有一家互聯網大廠,除了蘋果,都是IC設計大廠。

多年來,蘋果一直是臺積電的頭號客戶,而且,在未來多年內將一直是臺積電的第一大客戶。據悉,蘋果自研的AI服務器芯片將采用臺積電的3nm制程工藝,將在2025下半年生產,那時,臺積電的3nm制程將升級到“N3E”版本。

對于互聯網和IT設備大廠來說,自研的AI服務器芯片,必須找到足夠好的晶圓代工廠生產,要想保持長期、穩定發展,就必須對晶圓代工廠的制程工藝有足夠的了解。這方面,與谷歌、亞馬遜和微軟相比,蘋果具有先天優勢,因為該智能設備巨頭是臺積電多年的第一大客戶,雙方有深入了解,能夠更好地把握好芯片生產規模、良率、成本,可以實現無縫過渡。

05 芯片設計服務商機無限

如前文所述,互聯網大廠自研AI服務器芯片,由于研發難度很大,這些大廠短時間內又難以形成有足夠技術和經驗積累的團隊,因此,選擇外包,找芯片設計服務合作伙伴就成為了不二選擇。

例如,谷歌開發的兩種Arm服務器CPU,其中一款代號為“Maple”,是基于Marvell的技術。

另外,谷歌自研的TPU用于取代英偉達的GPU,谷歌設計的芯片藍圖,都由博通進行物理實現。物理實現是將邏輯電路轉換為有物理連接的電路圖的過程,博通繪制好物理版圖后,再送到臺積電流片,流片成功后的芯片正式進入制造環節,整個過程都需要博通深度參與。

數據中心中成百上千個高性能處理器共同運作,它們之間的通信就成為了大問題,這也是當下數據中心性能損耗的主要來源。

博通是通信巨頭,最善于解決通信帶寬問題,在全球50GB/s的SerDes市場中,博通占據了76%的份額,其SerDes接口通過將低速并行數據轉換為高速串行數據,然后在接收端轉換回并行數據。通過這樣的操作,數據可以從一個TPU高速轉移到另一個TPU,大大提升了傳輸效率。

有了博通的幫助,谷歌自研芯片的項目進展速度明顯加快了,TPU從設計開始,僅用15個月就部署進了數據中心。

隨著大模型市場競爭快速展開,谷歌大幅增加了TPU設計服務訂單,使博通一躍成為僅次于英偉達的AI芯片廠商,Semianalysis預估,AI芯片會在2024年給博通帶來80億~90億美金的營收。

不止谷歌,Meta、亞馬遜、微軟等大廠都在加大自研AI服務器芯片的投入力度,找芯片設計服務外包合作伙伴的需求只增不減,此時,以博通、Marvell為代表的芯片設計服務公司的商機會越來越多。


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