AI創(chuàng)業(yè)的賽道,永遠(yuǎn)不缺讓人眼前一亮的新玩法。但最近有家剛起步的公司,直接把“卷”的高度拉到了新層次——AI竟然要自己設(shè)計(jì)芯片了!
這家名叫Ricursive Intelligence的初創(chuàng)公司,由兩位前谷歌研究員創(chuàng)辦,一亮相就賺足了行業(yè)目光。原因很簡(jiǎn)單:他們要開(kāi)發(fā)一款能自動(dòng)設(shè)計(jì)尖端芯片的軟件。要是這事成了,以后每家科技公司都能從零開(kāi)始,打造屬于自己的專(zhuān)屬芯片,想想都覺(jué)得顛覆。
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圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
谷歌前“黃金搭檔”出山,帶著AlphaChip的野心而來(lái)
Ricursive Intelligence的兩位創(chuàng)始人,那可是AI圈響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铩?/p>
Anna Goldie,斯坦福自然語(yǔ)言處理博士,曾任Google DeepMind高級(jí)研究科學(xué)家,一手負(fù)責(zé)Gemini的LLM/RL和工具使用研究,還是谷歌大腦系統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的聯(lián)合創(chuàng)始人。在此之前,她還在Anthropic參與過(guò)Claude/RL和檢索增強(qiáng)的工作,妥妥的技術(shù)大牛。
另一位創(chuàng)始人Azalia Mirhoseini,現(xiàn)在是斯坦福大學(xué)助理教授,之前也是Google DeepMind的高級(jí)研究員。
兩人身上最亮眼的共同點(diǎn),就是曾共同主導(dǎo)谷歌的AlphaChip項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目的論文2020年發(fā)表在《自然》雜志上,正是Azalia口中“芯片設(shè)計(jì)變革愿景”的起點(diǎn)。
AlphaChip有多牛?它是谷歌DeepMind提出的新型強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法,專(zhuān)門(mén)用于芯片布局設(shè)計(jì),也是首批解決實(shí)際工程問(wèn)題的強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)之一。人類(lèi)要花幾周才能完成的芯片布局,它幾小時(shí)就能搞定,而且設(shè)計(jì)出的芯片更快、更便宜、更節(jié)能,現(xiàn)在已經(jīng)用在谷歌TPU v5e、TPU v6等多代AI加速芯片上了。
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圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
如今,這對(duì)“黃金搭檔”離開(kāi)谷歌,帶著AlphaChip的經(jīng)驗(yàn),要在Ricursive Intelligence實(shí)現(xiàn)更大的目標(biāo)——讓AI不僅能優(yōu)化布局,還能自主完成整個(gè)芯片的架構(gòu)、驗(yàn)證和實(shí)現(xiàn)。
三步顛覆芯片設(shè)計(jì):從縮短周期到閉環(huán)遞歸
現(xiàn)在的AI行業(yè),對(duì)芯片的需求早就到了“渴求”的地步。像亞馬遜、谷歌這樣的大廠,已經(jīng)開(kāi)始做定制芯片,雖然定制芯片更便宜、節(jié)能、小巧,但研發(fā)過(guò)程堪稱“燒錢(qián)又費(fèi)勁”。
從架構(gòu)設(shè)計(jì)到測(cè)試,再到準(zhǔn)備量產(chǎn),每個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)大量人工,通常要花幾億甚至幾十億美元,耗時(shí)2-3年。更麻煩的是,要是研發(fā)后期出個(gè)小錯(cuò)誤,可能就會(huì)導(dǎo)致巨額延誤,甚至沒(méi)法補(bǔ)救。全球能玩得轉(zhuǎn)定制芯片的公司,更是屈指可數(shù)。
而Ricursive Intelligence要做的,就是用AI打破這種困境。和傳統(tǒng)依賴預(yù)定義算法、需要人工引導(dǎo)的EDA工具不同,他們靠持續(xù)的反饋循環(huán),讓AI自主改進(jìn)芯片。按照創(chuàng)始人的規(guī)劃,整個(gè)過(guò)程分三步:
第一步,先用AI優(yōu)化芯片設(shè)計(jì)里最耗時(shí)的環(huán)節(jié),把2-3年的設(shè)計(jì)周期壓縮到幾周。這一步要是實(shí)現(xiàn),就能大大降低芯片研發(fā)的時(shí)間成本。
第二步,實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)化設(shè)計(jì)。不管是做AR/VR、機(jī)器人,還是自動(dòng)駕駛的企業(yè),只要提出工作負(fù)載或模型需求,AI就能自動(dòng)完成一整套能流片的芯片設(shè)計(jì)。這意味著,就算沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),企業(yè)也能擁有自己的定制芯片。
第三步,也是最關(guān)鍵的一步——形成閉環(huán)遞歸。AI設(shè)計(jì)出芯片,用這些芯片跑更強(qiáng)的AI,更強(qiáng)的AI再去設(shè)計(jì)更好的芯片,循環(huán)往復(fù)。就像一個(gè)不斷加速的引擎,讓AI和算力形成自我強(qiáng)化的閉環(huán),這才是真正的“遞歸智能”。
Anna和Azalia信心滿滿:要是這套流程能完全自動(dòng)化,幾周甚至幾天內(nèi),任何一家科技公司都能“從零開(kāi)始”設(shè)計(jì)芯片,到時(shí)候“定制硅芯片肯定會(huì)大量涌現(xiàn)”。
未出產(chǎn)品先火,估值7.5億引50家VC爭(zhēng)搶
這樣一家有夢(mèng)想、創(chuàng)始人又自帶技術(shù)光環(huán)的公司,自然成了投資人眼中的“香餑餑”。
據(jù)報(bào)道,Ricursive Intelligence目前已經(jīng)收到了超過(guò)50家風(fēng)險(xiǎn)投資公司的關(guān)注,還拿到了紅杉資本和Striker Venture Partners投資的3500萬(wàn)美元融資。更讓人驚訝的是,現(xiàn)在公司連一款產(chǎn)品都還沒(méi)推出,估值就已經(jīng)達(dá)到了7.5億美元,首款產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年亮相。
紅杉資本合伙人斯蒂芬妮?詹更是對(duì)它贊不絕口,稱Ricursive Intelligence是“真正開(kāi)創(chuàng)人工智能芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的先驅(qū)”,不僅要“開(kāi)拓全新領(lǐng)域,讓更多人能為專(zhuān)屬場(chǎng)景設(shè)計(jì)新型芯片”,還要“重塑價(jià)值8000億美元的芯片行業(yè)”。
AI造芯片,會(huì)是下一個(gè)行業(yè)拐點(diǎn)嗎?
Ricursive Intelligence的愿景確實(shí)足夠“野心勃勃”。如果AI真的能自主設(shè)計(jì)芯片,不僅會(huì)改變芯片行業(yè)“少數(shù)巨頭壟斷”的格局,還會(huì)給AI行業(yè)帶來(lái)更充足的算力支撐,甚至可能推動(dòng)AR/VR、自動(dòng)駕駛等依賴定制芯片的領(lǐng)域迎來(lái)爆發(fā)。
現(xiàn)在,所有人都在期待明年首款產(chǎn)品的表現(xiàn)。這家由谷歌前研究員創(chuàng)辦的初創(chuàng)公司,能不能真的實(shí)現(xiàn)“AI造芯片”的閉環(huán),顛覆8000億的芯片行業(yè)?我們不妨拭目以待。
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