進入2023年,消費電子行業(yè)并未扭轉(zhuǎn)下滑趨勢,所謂的“寒冬”也蔓延至半導體上游。今年第二季度,三星電子的營業(yè)利潤暴跌95.74%,僅為6000億韓元(約合人民幣33.5億元),其他上游半導體制造商也遭遇了困難。
自去年年底以來一直備受關(guān)注的生成型人工智能推動了對人工智能芯片的需求激增,價格一路上漲。雪花般的訂單也從互聯(lián)網(wǎng)公司流向芯片設(shè)計制造商,然后流向芯片制造商,這一度被視為扭轉(zhuǎn)當前半導體下降周期的關(guān)鍵。
然而,臺積電對人工智能正在推動芯片需求激增的說法潑了一盆冷水。
7月20日,半導體代工龍頭臺積電發(fā)布了截至6月30日的第二季度財報。盡管其業(yè)績超出分析師預期,但營業(yè)收入仍同比下降10%,至4808.4億新臺幣(約1115.55億元人民幣),而凈利潤則下降23%,至1818億新臺幣。
四年來,臺積電的凈利潤首次出現(xiàn)下滑。
更重要的是,即使作為僅次于英偉達和AMD的最大贏家,臺積電也不看好人工智能在短期內(nèi)帶來的芯片需求變化。與英偉達所描述的前景相反,臺積電并不認為人工智能能夠在今年下半年,甚至幾年內(nèi)推動半導體需求的增長。
01 消費電子繼續(xù)跌,AI 不過初長成
就在前段時間,各家市場研究公司陸續(xù)都發(fā)布了第二季度全球智能手機和 PC 市場的報告。
其中 Calalys 的報告顯示,全球智能手機出貨量同比下滑 11%,按此計算總出貨量應該在 2.55 億臺左右;IDC 的報告則顯示,全球個人電腦出貨量同比下滑 13.4%,掉到了 6160 萬臺。
二季度全球智能手機市場,圖/ Canalys
好消息是,兩大消費電子市場的跌幅沒有進一步擴大。不過出貨量的下降規(guī)模依然相當可觀,單單上季度就又少出貨了 3157 萬臺智能手機和 280 萬臺 PC,可想而知對上游供應鏈的沖擊。
核心的問題也沒有得到解決,一是渠道和組件的高庫存,二是需求的持續(xù)疲軟。業(yè)績說明會上,臺積電首席財務官黃仁昭指出,下游庫存的消化速度比預想中慢,雖然看到了部分客戶的生意已經(jīng)復蘇,但在高通脹、高利率的市場背景下,客戶的拉貨趨于保守,下半年的需求增長會比以往都要低。
最有力的證明是,針對下半年的風險,臺積電將全年營收預期從 1%-6%的下滑調(diào)整為了 10%。臺積電總裁魏哲家明確表示,AI 拉動的需求不足以彌補庫存調(diào)整與經(jīng)濟前景不佳的干擾,產(chǎn)值與 IC 設(shè)計客戶產(chǎn)值都比先前進一步下調(diào)。
要知道,不管是 AMD 最近發(fā)布的 MI300X 與 MI300A,還是所有人都在搶購的英偉達 A100/H10、A800/H800(國內(nèi)特供),都嚴重依賴于臺積電的 CoWoS 先進封裝產(chǎn)能。
AMD CEO 蘇姿豐近期甚至在媒體采訪中表示,MI300 系列芯片「沒有臺積電是做不到的」。而前不久,英偉達 CEO 黃仁勛也拜訪了臺積電,核心同樣是確保足夠的 CoWoS 產(chǎn)能。
但就算 Meta、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,過去半年至少投入了上百億美元購買英偉達 GPU 用于大模型的訓練和推理,英偉達也在不斷向臺積電追加訂單,面向 AI 訓練和推理的 AI 芯片目前仍然僅占臺積電總營收的 6%。
且臺積電認為,未來五年 AI 芯片的營收占比預計將增加到 10%。背后的潛臺詞是,臺積電也不太看好未來數(shù)年 AI 的爆發(fā)式增長。
02 AI 改變世界,可能還要再等等
今年年初,ChatGPT 席卷全球,隨后更是不斷發(fā)酵,各種大模型、失業(yè)、應用……各種消息的充斥,多少砸得人有些頭暈眼漲,難免讓人誤以為:AI 改變世界,只在一夜之間。
等到網(wǎng)絡(luò)分析公司 Similarweb 指出,ChatGPT 的全球訪問量再 6 月出現(xiàn)了首次環(huán)比下滑,降幅更是達到 9.7%,很多人才稍微冷靜下來,重新審視 AI 改變世界的進程。
這一輪生成式 AI 的進展確實相當快速,從 ChatGPT 的橫空出世,到各家大模型的醞釀與發(fā)布,再到 OpenAI 和微軟率先主導的商業(yè)化。
上周,微軟正式公布了 Microsoft 365 Copilot 的定價—— 30 美元/月。Microsoft 365 Copilot 是微軟與 OpenAI 合作開發(fā)的可與 Office 軟件配合使用的 AI 工具。微軟曾表示,Microsoft 365 Copilot 是其對未來工作的愿景,通過集成 GPT-4 支持,可使用讓用戶自然語言文本提示自動生成 Office 內(nèi)容。
但即使是最被看好的 ChatGPT 和 Microsoft 365 Copilot,也尚未成熟。一方面是由于 AI 生成內(nèi)容的不可靠性,包括了語料追溯和「幻覺」等底層問題。
另一方面則是在使用交互上。雖然自然語言的輸入方式讓交互方式變得前所未有地自然,但提示詞(Prompt)的門檻至少眼下實際很高,絕大部分人難以掌握甚至理解。不僅是用戶使用頻率不高,涌現(xiàn)出的各種 AI 應用于普通用戶而言,使用場景也不明確??陀^上,這些都造成了生成式 AI 的實際使用率不高。
當然,AI 在可見的未來,仍然會是計算世界最大的機會。微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨曾言:「我們總是高估未來兩年的變化,低估未來十年的變革?!?/p>
03 生成式 AI,也繞不過新技術(shù)的規(guī)律
新技術(shù)的擴散很少是勻速進行的。市場研究機構(gòu) Gartner 早在上世紀 90 年代就提出了技術(shù)成熟度曲線,指出大多數(shù)技術(shù)都會不可避免地經(jīng)歷萌芽期、過熱期、低谷期、復蘇期以及成熟期。
起初,媒體的炒作總是讓人對實際取得的進步產(chǎn)生了過高的預期,技術(shù)開發(fā)者和企業(yè)必須有一點耐心和毅力,并保持清醒的頭腦和健康的心態(tài)。然后,等技術(shù)達到一個轉(zhuǎn)折點,通常需要匯集幾項不同的開發(fā)成果,并將把它們整合在一起,使得產(chǎn)品體驗實現(xiàn)質(zhì)的變化。
以智能手機為例,初代 iPhone 面世之時,移動電話和手持個人數(shù)字助理,也就是 PDA (又稱掌上電腦)已經(jīng)發(fā)展了十年。直到 iPhone 在觸摸屏上取得的技術(shù)進步,以及簡約的工業(yè)和人機交互設(shè)計,最終才帶來了一個智能手機的時代。
黃仁勛將 ChatGPT 比作 AI 的 iPhone 時刻,然而他沒有說出的是,智能手機要引發(fā)真正的狂潮,還要等到 App Store 面世兩年后的 iPhone 4,彼時蘋果 CEO 喬布斯喊出的口號是:This changes everything.Again.(再一次,改變一切。)
AI 既有相似之處,又有不同之處。ChatGPT 之后,所有人看見 AI 到達了一個關(guān)鍵的節(jié)點——機器已經(jīng)能以自然語言與人類進行順暢的交流。但顯然還不夠,先拋開人工智能對人類智能的替代問題不談,至少一個滿嘴「胡話」的 AI 很難獲得信任,最終的應用場景也很難擴展、落地。
但所有技術(shù)都不是一蹴而成的,生成式 AI 也逃不開這條規(guī)律。
本文標題: AI撐得起芯片大盤嗎?
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