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被電力卡脖子?朱克伯格:AI數據中心GPU緊缺已緩解,不可能長期高增長,未來瓶頸將是電力供應「附人工智能行業研發投入分析」

2024-05-14科技

(圖片來源:攝圖網)

隨著人工智能(AI)技術的迅猛發展,其對算力和電力的需求也呈幾何級數增長。

在最近一次油管訪談中,Meta行政總裁馬克・朱克伯格(Mark Zuckerberg)表達了對AI數據中心電力供應問題的擔憂。

朱克伯格在接受Dwarkesh Patel頻道采訪時指出,盡管近期IT企業在購買AI圖形處理器(GPU)上遇到的困難有所緩解,但電力問題可能成為AI發展的下一個瓶頸。他特別提到,建設1GW級別的數據中心——即相當於一個核電機組的發電能力——目前並不現實,因為各國對能源行業的管理日益嚴格,這意味著為大型數據中心建設配套能源設施(包括發電站、變電站、輸電系統)的審批更為緩慢。審批流程且復雜。

朱克伯格的擔憂並非電洞來風。隨著AI技術的廣泛套用,特別是在數據中心、大規模計算和智能電網等領域,電力需求激增。OpenAI的ChatGPT等AI產品就是耗電大戶,其每日消耗的電力超過50萬度,相當於1.7萬個普通美國家庭的日均用電量。這種電力消耗對於現有的電力系統來說無疑是一個巨大的挑戰。

馬斯克也曾在不同場合表達過類似的擔憂。他強調,隨著AI技術的不斷進步和廣泛套用,電力供應可能會出現短缺。他呼籲人們關註能源問題,並建議采取更有效的能源利用和管理措施,以應對AI帶來的電力挑戰。

人工智能行業是當今世界最具前瞻性和創新力的領域之一,其快速發展涵蓋了機器學習、深度學習、自然語言處理等領域,為各行各業帶來了巨大的變革和創新。

在未來,隨著AI技術的不斷進步和套用場景的不斷拓展,電力問題將成為制約AI發展的關鍵因素之一。

中國人工智能企業研發強度遠超國內企業平均水平

根據【中國新一代人工智能科技產業發展報告2022】,中國有197家人工智能上市企業公布了研發投入數據。其中,研發強度在5%-10%之間的企業數量最多,占比為36.35%;而研發強度大於10%的企業占比33.5%,平均研發強度達到9.98%,遠超國內企業的平均水平。

全球人工智能企業中仍有半數未盈利

根據全球企業數據庫,共有1540家企業公示其利潤率,從利潤率的區間分布來看,目前0-20%的利潤區間有610家,而小於0%利潤率的企業則合計有798家,合計占已公示利潤率企業數的51.8%。

中國人工智能企業核心布局的技術分析

從人工智能企業核心技術分布看,大數據和雲端運算占比最高,達到41.13%。其次是硬件、機器學習、推薦系統和服務機器人,占比分別為7.64%、6.81%、5.64%。在其後的技術中,物聯網、工業機器人、語音辨識、自然語言處理以及圖形影像辨識技術的占比依次為5.55%、5.47%、4.76%、4.72%。

美銀最新釋出的研報指出,隨著人工智能技術的迅速發展,美國電網的電力需求將面臨前所未有的增長。預計在2024年至2030年間,美國的電力需求將以2.8%的年復合增長率(CAGR)增長。美銀認為,這一增長主要受到AI數據中心的擴張、工業增長、電動汽車的采用以及建築電氣化等四大因素的推動,其中數據中心的電力需求尤為突出。

ARM行政總裁雷內·哈斯表示,人工智能模型如OpenAI的ChatGPT需要大量電力。他指出,到2030年,人工智能對電力的需求可能占據美國電力需求的20%至25%,遠高於目前不到4%的水平。哈斯指出,這些人工智能模型需要大量持續的電力才能有效執行,隨著人工智能收集的資訊越多,其智能性也會提升,進而需要消耗更多的電能。

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