2月10日消息,中國AI初創公司深度求索(DeepSeek)憑借DeepSeek-R1、V3等系列開源模型,號稱能以Open AI的3%-5%成本,實現媲美甚至超過Chat GPT的性能,引發了業界對“算力為王”和“scaling law”的疑問。
不過在市場研究機構TrendForce集邦咨詢看來,DeepSeek模型雖降低AI訓練成本,但AI模型的低成本化可望擴大應用場景,進而增加全球數據中心建置量。
另外,DeepSeek與CSP,AI軟件業者將共同推動AI應用普及,特別是未來的大量數據將會在邊緣端生成,意味著工廠、無線基地臺等場域需布建大量微型數據中心。
光收發模塊作為數據中心互連的關鍵組件,將受惠于高速數據傳輸的需求。TrendForce指出,未來AI服務器之間的數據傳輸,都需要大量的高速光收發模塊,這些模塊負責將電信號轉換為光信號并通過光纖傳輸,再將接收到的光信號轉換回電信號。
根據TrendForce統計,2023年400Gbps以上的光收發模塊全球出貨量為640萬個,2024年約2,040萬個,預估至2025年將超過3,190萬個,年增長率達56.5%。
據了解,從美國幾大主流云服務廠商發布的2025年CAPEX指引來看,亞馬遜為1000億美元,微軟為800億美元,谷歌為750億美元,Meta為600-650億美元,合計超過3000億美元。
OpenAI聯合創始人Sam Altman也撰文表示,算力依然是基礎,AI模型的智能大致等于用于訓練和運行它的資源的對數。與此同時,AI成本每12個月下降10倍,較低的價格會帶來更多使用。
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