近日,英伟达发布了其最新一代的RTX 50系列显卡。在全球最大消费电子展CES 2025上,英伟达总裁黄仁勋介绍了这一系列新品,其卓越的性能和技术革新引发广泛关注和讨论。RTX 50系列显卡性能大幅提升,旗舰型号RTX 5090的整体性能据称是上一代RTX 4090的两倍,具备更多的CUDA核心、更高的核心频率和更大的显存容量等。新架构的应用和新接口技术的引入,使这一系列显卡能够在各种应用场景中表现出色,尤其在高性能游戏和深度学习任务中表现尤为突出。
不出所料,这一事件在中国AI企业中引起了高度关注。目前,业界普遍认识到英伟达显卡在图形渲染、视频编辑及AI模型训练等方面具有极高的应用价值。《玉渊谭天》报道指出,在美国对华的高端芯片断供背景下,国内企业担心无法获得最新的高性能GPU,会进一步拉大与美国在AI领域的差距。此外,英伟达坚持推广其“算力至上”的叙事,强调高算力硬件是AI发展的核心。不过,部分业内人士认为,算力和大模型已不再是各企业最关心的问题,更多关注点转移到人工智能的实际应用上。
面对这种情况,中国AI企业正在积极探索应对策略。企业可以通过加大自主研发力度、优化算法和模型、采用国内云计算服务、利用国产替代产品、分布式计算等多种手段来减轻对英伟达产品的依赖。尤其值得关注的是,国产大模型在结构设计和训练过程优化方面已经取得相当成果,通过创新不断降低训练成本和复杂性。例如,有研究显示,某些国产大模型能通过底层优化,以少量GPU实现国际大公司用十万块GPU才达到的效果,从而推动行业整体的降价趋势。
此次英伟达新品的发布虽然强调高性能与AI融合的重要性,但中国AI企业更应关注如何使大模型拥有更高的“活性”,即在实际应用中能灵活调整和优化,而不是简单的算力堆砌。通过与应用场景一同发展,使AI能够真正为行业服务,提高生产效率和创新能力。
进一步分析可见,全球多个头部企业已经在“去英伟达”的趋势下,自主研发AI芯片和系统。OpenAI、苹果等科技巨头的举动表明,虽然英伟达在AI处理器领域具备强大优势,但依赖单一供应商并非长久之计。国内相关企业也在走类似的自主研发和创新路径,持续投入底层技术的突破,优化训练过程和数据准备方式。例如,采用混合专家模型和高效微调方法,大幅降低大模型的训练复杂度,以更低成本实现相当的性能,摆脱简单依赖算力提升的瓶颈。
综合来看,虽然英伟达RTX 50系列显卡性能强大,国内AI企业仍需理性看待,注重技术创新与自我研发,不因“算力焦虑”误导发展方向。通过多元算力解决方案、数据资源利用、算法优化等方式,建立更加自主可控的AI生态系统,才能在全球竞争中找到自身的优势,不被外部环境束缚。同时,内外部共同发力,推动国产大模型创新发展,以应对市场挑战。
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