11月5日,消费硬件领域有了重要的人事变动,Meta AR眼镜业务负责人Caitlin Kalinowski正式加盟OpenAI,担任机器人和消费硬件负责人。媒体评论称,“这预示着OpenAI不仅要在软件领域称霸,更野心勃勃地想要通过硬件产品重新定义人机交互的未来”。
如今市场中已经出现了一些基于AI技术的硬件产品,巨头入局,会让这个市场发生什么样的变化?究竟哪些因素影响着消费硬件的发展走向?具备什么样优势的硬件能够一枝独秀,避开与电脑、手机这类强势通用设备的竞争?
借用桥水基金创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)的一句话:“历史虽不完全相同,但历史的模式常常重复。”或许我们能从早期硅谷软硬件企业的创业创新中,为当下的AI硬件创新找到一些思路。
冰鲸科技创始人潘鑫磊详细研究了硬件行业的发展历史。在梳理了1980年代的芯片革新、PC的起步与渗透、1980-1990年的Dos与Windows 1.0系统变化之后,他发现芯片、系统、应用以及人机交互方式这四个关键因素不断迭代,相互促进,深刻影响了PC产业的生态演进。
回到当下,AI大模型的出现,让四要素发生了变化。在芯片层面,GPU、TPU等芯片让算力不断提升;在系统层面,大模型可能会逐渐与系统融为一体;在终端层面,用户与设备交互产生的私有化数据会更有价值;前三个要素的变化,也会催生出新的应用。我们或许会见证一种全新的存算一体的计算设备的诞生。未来,它的地位可能与手机、笔记本,甚至公有云都有所不同。
本文将潘鑫磊在峰瑞资本的内部分享编辑成文,同时,峰瑞资本投资人孟长洁在文末补充分享了对AI硬件领域的投资思考,希望能提供新的视角。
来源:峰瑞资本(公众号id:freesvc)
PC崛起、信息化进程,
与硬件发展四要素
今天的AI硬件与应用,
以及新机遇
大模型与新操作系统:大模型是智能化的发动机,它很可能将和操作系统融为一体。如今微软推出的云计算服务平台Azure的增长,Windows的动作以及OpenAI探索AppStore模式,都在表现出不同玩家争夺新系统身位的早期态势。 GPU或者ASIC算力:在1980年代,Intel是硬件领域的佼佼者,当下,NVIDIA风头正盛。GPU和大模型的专用计算设备正在变得智能化,我非常看好ASIC芯片(Application Specific Integrated Circuit,一种为专门目的而设计的集成电路,而非通用芯片)和NPU。这些设备如果快速迭代,可能会在2030年之前催生新应用。 私有化数据:数据依然是新石油。对于AI而言,独特的组织内部或专有的高质量数据资源,或机器获取的私有化数据,是训练和生成的关键资产。 AI应用:从行业发展回顾中,我们可以看到应用不是独立于系统和硬件存在的,而是研发者基于系统和硬件现状,对于场景价值的挖掘与探索。成功的关键在于对系统和硬件载体能力的理解,对用户的理解,以及对时机的把握。
投资人说
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