《我的系統能刷數學經驗》第207章 AI界的反應 二(1)

作者:見習人類觀察員·6個月前

與此同時,聖克拉拉,輝達總部。

黃仁勳正穿著他那件標誌性的皮衣,在會議室裡來回踱步。

他的面前,同樣擺著那篇論文。

“你們怎麼看?”老黃停下腳步,目光如電,掃視著在座的技術高管。

“jensen(黃仁勳英文名),這個演算法對我們的cuda生態是個挑戰。”一位首席架構師面色凝重,“它大量使用了、ax這種非線性運算元,而且資料依賴性很強,無法像矩陣乘法那樣進行大規模並行流水線最佳化。在h100上跑這個,s單元的利用率可能連20都不到。”

“也就是說,我們的顯示卡,在這個演算法面前,變成了‘廢鐵’?”老黃的聲音很冷。

“不能說是廢鐵,但確實……價效比極低。”

老黃沉默了。

作為“ai軍火商”,他最怕的不是競爭對手,而是“技術路線的變更”。

輝達之所以能躺著賺錢,是因為全世界都在用transforr,都在做矩陣乘法。他只要把矩陣乘法做到極致,就能攏斷市場。

但現在,有人想換個玩法。

這才是輝達最擔心的事情。

輝達的護城河,從來不僅僅是硬體效能,而是cuda生態。數百萬開發者習慣了呼叫cubs、這些高度最佳化的庫來構建模型。如果一種新演算法繞過了這些庫,甚至需要全新的硬體支援,那麼輝達的攏斷地位就會出現裂痕。

“ad那邊有什麼動靜?”老黃問道。

“i300系列的架構比較靈活,他們在標量計算單元上保留了更多的資源,理論上跑slr會比我們稍微從容一些。”技術部主管回答,“而且,他們最近在積極接觸pytorch團隊,試圖推動對非矩陣運算元的原生支援。”

“不能給他們機會。”老黃的眼神變得冷峻。

他走回座位,雙手撐在桌面上,下達了一系列指令。

“第一,軟體層面。立即啟用clr專案。抽調最精銳的cuda工程師,針對slr的核心運算元進行手寫彙編級最佳化。我要讓全世界看到,即使是跑幾何邏輯,輝達的gpu依然是最快的。”

“第二,硬體層面。bckwell架構的設計已經凍結,來不及大改。但在下一代rub架構中,必須預留專門的‘邏輯推理單元’。我們要把這種非線性計算,也變成硬體原生的指令。”

“第三,生態層面。”老黃頓了頓,語氣中透出一絲商業巨頭的狠辣,“聯絡pytorch和tensorflow的維護團隊,以‘技術合作’的名義,提供專項資金和人力,幫助他們最佳化基於cuda的slr實現。我們要確保,當開發者想要嘗試這個新演算法時,他們最先想到的、最好用的工具,依然是跑在輝達顯示卡上的。”

“我們要用生態的厚度,去淹沒任何試圖另起爐灶的嘗試。”

……

然而,就在谷歌和輝達這兩大巨頭,如同兩頭被驚醒的巨獸,準備調整姿態在新的賽道上狂奔時,一張早已編織好的大網,無聲地收緊了。

“老闆,情況有點不對勁。”

谷歌的情報分析師衝進會議室,臉色蒼白,同時也帶回了讓整個矽谷窒息的訊息。

“怎麼了?是不是中國那邊也有動作?”皮查伊敏銳地問道。

“不止是有動作……”分析師深吸一口氣,投屏了幾張截圖。

那是github上幾個不起眼的開源專案,更新時間顯示在一週前。

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