一家“三无”创业公司,被英伟达和谷歌抢着投!

创业资本汇
13 Apr

  无产品、无用户、无收入,一家“三无”创业公司,凭什么获得英伟达谷歌的青睐?

  由前OpenAI首席科学家伊尔亚·苏茨克维(Ilya Sutskever)创办的AI创业公司Safe Superintelligence(安全超级智能)传来最新一轮融资新进展。据外媒报道,安全超级智能已在最新一轮融资中筹集了20亿美元(约合人民币146亿元),估值由去年9月的50亿美元飙升至320亿美元。

  值得注意的是,消息还透露,芯片巨头英伟达和谷歌母公司Alphabet都将参与安全超级智能的投资。在AI浪潮中,英伟达凭借着高性能的GPU成为独占鳌头的算力霸主,成为各家企业训练模型、处理AI相关算力需求的标配。但英伟达并非完全“高枕无忧”,由谷歌率先推出的TPU芯片如今应用范围正逐步扩大。就在几天以前,安全超级智能还宣布与谷歌云正式建立合作伙伴关系,将利用谷歌云的TPU芯片加速其AI研发工作。

  随着英伟达也成为投资方,未来安全超级智能将主要使用何种芯片进行AI研发或将划上一个问号。业内人士认为,芯片厂商及云服务商掀起投资AI创企的热潮,更深层次的考量是扩大其芯片的服务范围和市场份额,构建良好的AI基础设施生态。

  前OpenAI首席科学家,成为融资金字招牌

  安全超级智能成立于去年6月,不到一年的时间里,公司并未发布任何产品,也没有任何用户及收入,但却拥有极强的“吸金”能力,不费吹灰之力就以超300亿美元估值跻身AI独角兽之列。这背后,离不开公司灵魂人物苏茨克维的强大号召力。

  公开资料显示,苏茨克维生于1985年,是以色列裔加拿大计算机科学家、机器学习领域的顶尖学者和领军人物。在多伦多大学求学期间,他师从人工智能先驱杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton),并与之共同建立了一个名为AlexNet的神经网络,首次证明了在GPU上训练的深度神经网络可以将图像识别任务提升到一个新的水平。

  2012年毕业后,苏茨克维加入了导师杰弗里·辛顿的新研究公司DNNResearch。2013年,谷歌收购了DNNResearch,并聘请苏茨克维担任Google Brain(谷歌大脑,谷歌在人工智能领域的一个重要研究项目)的研究科学家。

  因此,苏茨克维与谷歌早已结缘。而且在谷歌工作期间,苏茨克维还参与了多项具有真正开创性意义的研究工作。比如,苏茨克维参与了谷歌开源库TensorFlow的开发,用于大规模机器学习,TensorFlow具有许多便利的功能和实用程序,是如今世界上最流行的机器学习系统。此外,苏茨克维还协助谷歌DeepMind的研究人员开发了划时代的围棋人工智能AlphaGo。关于AlphaGo的论文于2016年发表,苏茨克维是合著者。

  2015年,苏茨克维离开谷歌,正式加入了OpenAI,成为该公司的联合创始人兼首席科学家。苏茨克维在科学和工程实现上为ChatGPT的诞生作出了巨大贡献,也被誉为“ChatGPT之父”。业内人士普遍认为,如果没有苏茨克维,也就不会有ChatGPT的出现。

  2024年5月,苏茨克维从OpenAI离职,并在一个月后创立了安全超级智能。公司的另外两名联创分别是前苹果AI高管Daniel Gross和前OpenAI技术团队成员Daniel Levy。前者不仅在苹果就职期间推动了机器学习技术的集成与应用,而且还是知名的科技风险投资人,参与了GitHub的早期投资,而且持有Perplexity和Character AI等知名AI初创公司的股份。后者则在OpenAI期间与苏茨克维一起训练大模型,对深度学习和神经网络有深刻的理解。

  正是基于苏茨克维在行业内极高的影响力和声誉,尽管安全超级智能成立至今未发布任何产品,依然有许多投资者愿意押注。去年9月,安全超级智能宣布融资10亿美元,估值超过50亿美元,投资方包括红杉资本、A16Z、DST Global、SV Angel、NFDG等知名投资机构。今年2月,市场消息称,安全超级智能将完成超10亿美元的新一轮融资,估值超300亿美元。

  近日,最新一轮融资又传来新进展,公司已在最新一轮融资中筹集了20亿美元,估值由去年9月的50亿美元飙升至320亿美元,且芯片巨头英伟达和谷歌母公司Alphabet都将参与安全超级智能的投资。

  AI创企投资背后的AI基础设施之争

  有观点认为,吸引投资者的,除了苏茨克维的强大号召力,还有其带领团队正在研究的创新方法。

  据了解,苏茨克维是在AI行业中最早倡导Scaling Law(缩放定律,即模型性能将随着投入的计算能力及数据量增大而显著增强)的研究者之一,并在这一理念的指引下实现了ChatGPT的创新突破。

  然而,近年来Scaling Law有趋势放缓的迹象,而苏茨克维也很早就意识到高质量数据的日益枯竭,将使模型训练面临越来越多的掣肘,从而使得“大力出奇迹”的方法论逐渐失效。在接受媒体采访时,苏茨克维曾表示,安全超级智能正在追求一个新的研究方向,正在攀登一座“新的山峰”,并且强调这与他之前在OpenAI所从事的工作不同。不过,苏茨克维并未透露具体细节。

  许多迹象表明,这个新的研究方向,或与AI基础设施相关。这条与通过无限堆“算力”解锁“智能”的OpenAI所不同的技术路线,或有望改变当前GPU一统天下的格局。

  今年4月10日,安全超级智能宣布与谷歌云正式建立合作伙伴关系,将利用谷歌云的TPU芯片加速其AI研发工作。谷歌云也透露,安全超级智能正借助其TPU提升研发速度,以构建安全的超级智能AI。业内人士分析称,双方合作意味着安全超级智能将把其大部分计算预算投入到谷歌云,谷歌云将成为其主要的计算服务提供商。

  作为谷歌率先提出的、为满足机器学习算法日益增长的计算需求而设计的芯片,TPU在针对深度学习模型的训练和推理上具有优秀的效果。咨询公司D2D Advisory首席执行官Jay Goldberg曾直言,如今只有两家公司有成熟的芯片研发体系来训练人工智能模型,一个是英伟达的GPU,另一个是谷歌的TPU。

  自推出以来,TPU已从专为谷歌内部使用的芯片发展为面向全球市场的产品。除了谷歌自身的Gemini系列大模型依赖TPU芯片进行训练以外,苹果、Anthropic等公司在构建大模型时也大量使用了谷歌的TPU芯片。

  知情人士透露,安全超级智能目前主要使用TPU而不是GPU进行研发。负责谷歌与初创公司合作的董事总经理达伦·莫里最近在接受媒体采访时表示,谷歌向安全超级智能销售了大量芯片,以支持其前沿AI的研究,这体现了谷歌扩大对外部客户销售的持续战略。他进一步表示,“和这些基础模型构建者合作,我们的吸引力正大幅提升。”

  国内领先的TPU架构AI芯片企业中昊芯英创始人兼CEO杨龚轶凡曾在接受证券时报记者采访时表示,TPU是为了AI的深度学习而设计的,它的想象力比GPU更强,虽然放弃了一些灵活性,但也获取了巨大的性能优势。针对大模型的模型训练和推理性设计,一方面,TPU软件和网络的架构和结构比GPU实现同样性能的网络架构更为简洁和简单,在软件的运维层面也会更简洁一些;另一方面,在硬件的搭载过程中,也会设计让它实现可运维,尽可能降低生产成本、运维成本,最后实现对模型的高算力的支持。

  一名资深的业内人士告诉证券时报记者,与GPU相比,TPU设计可用于高体量的低精度计算,每焦耳有更多的输入/输出操作且没有光栅化/纹理映射的硬件,这些特性使TPU对AI专项的优化能力更强,更适合研究和构建新型神经网络架构。行业苦高昂的算力成本久矣,且在Scaling Law放缓的背景下,TPU被业界期待能够另辟蹊径。因此,英伟达与谷歌对于安全超级智能的投资,指向的或是更深层次AI基础设施之争。

  基础模型构建者是AI算力的重要客户,其前沿模型的研发往往依赖于外部芯片厂商的供给。OpenAI此前高度依赖投资方微软为其提供算力,使用的主要是英伟达的芯片,而谷歌则投资了OpenAI最大的竞争对手Anthropic以及OpenAI未来潜在的竞争对手安全超级智能,这两家公司均使用谷歌的TPU芯片研发模型。业内人士认为,芯片厂商及云服务商掀起投资AI创企的热潮,更深层次的考量是扩大其芯片的服务范围和市场份额,构建良好的AI基础设施生态,以提升自身的行业优势地位。

(文章来源:创业资本汇)

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