理想自研芯片的狠活,不是算力本身,而是終于有人敢對英偉達(dá)路線說不
發(fā)布會刷了一圈,大家都在聊1280TOPS、2560TOPS這些數(shù)字,說實(shí)話我也被震了一下。但我翻了翻技術(shù)文檔后發(fā)現(xiàn),理想這次真正值得聊的,不是算力堆了多少,而是他們選擇了另一條路。
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傳統(tǒng)GPU什么邏輯?數(shù)據(jù)在計(jì)算單元和緩存之間反復(fù)搬運(yùn),像快遞員每次送一件貨都得回倉庫再取,算力利用率撐死30%-40%。
英偉達(dá)Thor-U單顆2000TOPS的紙面參數(shù)確實(shí)高,但實(shí)際能跑出來的有效算力,要看模型適配效率。
理想這顆馬赫M100玩的是“動態(tài)數(shù)據(jù)流架構(gòu)”。說白了就是讓數(shù)據(jù)直接在計(jì)算單元之間流動,不用反復(fù)在緩存里“卸貨裝貨”。
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數(shù)據(jù)驅(qū)動,不是指令驅(qū)動。官方給的數(shù)據(jù)是算力利用率82%,端到端延遲降40%。什么概念?車輛反應(yīng)速度比人類快一倍。
這個技術(shù)路線其實(shí)是有“背景故事”的。2021年全球芯片荒,車企蹲在芯片廠門口等貨的畫面還歷歷在目,那一年全球減產(chǎn)超千萬輛。
理想也是在那個時間點(diǎn)開始琢磨自研的事。
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CTO謝炎2022年加入時,芯片團(tuán)隊(duì)只有兩個人,一個月后剩一個。四年后的今天,馬赫M100不僅量產(chǎn)上車,論文還被ISCA 2026收錄——這是計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的頂級會議,理想是第一個入選的汽車企業(yè)。
為什么要自研?表面看是算力不夠用。但謝炎在采訪里說得更透:“如果供應(yīng)商能用一半的價格提供三倍的性能,我們沒必要自己做。問題是他們做不到。”
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外購?fù)ㄓ眯酒骖櫵锌蛻舻男枨螅瑳]法為單一車企做極致定制。而理想的VLA大模型跑在自研芯片上,軟硬一體協(xié)同設(shè)計(jì),這才是真正的效率來源。
還有一個容易被忽略的點(diǎn):成本。外采雙顆Orin-X大概4000-5000元,自研單顆成本能控制在2500-3000元。當(dāng)理想年銷沖到大幾十萬輛的時候,這個賬就徹底算過來了。
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而且芯片面積才是真正的成本核心——當(dāng)單車需要的AI硅片面積成倍增長,自研在經(jīng)濟(jì)上越來越劃算。
說實(shí)話,算力數(shù)字看多了容易麻。1280、2560,終究只是參數(shù)。真正值得關(guān)注的,是理想這個選擇背后的邏輯:不跟英偉達(dá)卷通用GPU的老路,而是用數(shù)據(jù)流架構(gòu)賭AI推理的未來。這種“技術(shù)分叉”能不能成,還得看L9 Livis交付后的實(shí)際表現(xiàn)。
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但至少,終于有人敢對英偉達(dá)那條路說“不”了。在AI時代,中國車企從“用別人的芯片跑自己的算法”,到“自己的芯片跑自己的算法”,這一步不管結(jié)果如何,都值得尊重。
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