AMD收购Taalas:硬件AI解决方案摆脱紧缺的HBM内存

cryptonews.ruPublicado em 2026-08-09Última atualização em 2026-08-09

Resumo

AMD同意收购多伦多初创公司Taalas,该公司致力于解决神经网络推理中的一个核心问题:无需在生成每个令牌时都将模型权重从内存传输至处理器。Taalas的芯片通过将模型权重直接固化在晶体管中,省去了这一数据传输步骤。正是这种数据传输限制了当前推理速度,并使得高带宽内存(HBM)成为半导体行业最紧缺的物资。 此次收购被视为AMD与Nvidia在推理领域竞争的新一轮动作,但其本身对该竞争格局影响有限。更值得关注的是,这笔交易揭示了当前过热的内存市场状况。Taalas由曾在Tenstorrent任职的Ljubisa Bajic及其妻子、ATI和AMD资深工程师Lejla Bajic于2023年创立,已融资2.19亿美元。其首款测试芯片基于台积电6纳米工艺,专为Meta的Llama 3.1 8B模型设计,声称推理速度远超Nvidia显卡和Cerebras加速器。 然而,这种将权重固化到硅片中的方法存在明显代价:每个芯片永久服务于单一模型。更换模型需要部分重新设计芯片拓扑,即使采用Taalas缩短的周期(仅更改晶圆上的两个金属层),在台积电产线上仍需约两个月。这种策略仅在模型稳定、应用广泛且价值足够高时才具有经济性。这也解释了为何该交易不会改变推理市场的竞争态势。相比之下,Nvidia此前以200亿美元收购Groq,旨在将其专用令牌生成硬件整合到已构建了完整生态的现有平台中。 当前市场定价基于一个假设:内存短缺将是常态。DRAM价格在第一季度飙升近90%,HBM的产能已预订至2026年。SK hynix等内存巨头正在大规模扩产。但这一“永久短缺”的假设正面临多方挑战:Taalas完全消除了推理过程中对权重内存的需求;Nvidia工程师通过压缩和量化模型来减少内存占用;三星的zHBM等技术将内存直接堆叠在加速器上;SK hynix与Sandisk则推出了旨在以高速闪存替代部分HBM的新标准。 AMD此次收购证明,推理过程可以摆脱当前决定AI基础设施需求周期的稀缺组件——HBM。它将把这一解决方案集成到仍包含GPU和HBM的服务器机架中销售。那些认为当前内存高价将成为AI建设周期永久特征的投资者,实际上是在与一个规模庞大且不断增长的、旨在降低内存依赖的工程技术趋势对赌。内存历来是周期性行业,如今为其支付高价的投资者,恰恰为这一规律的延续提供了新的注脚。

AMD公司同意收购多伦多的初创公司Taalas,该公司解决了神经网络推理的一个主要问题——在生成每个令牌时,都需要将模型权重从内存持续调入处理器。Taalas的芯片无需此操作:模型权重被直接“焊入”晶体管之中。正是这种数据传输限制了现代推理的速度,并使高带宽内存成为半导体行业最紧缺的商品。

这笔交易将被视为AMD与Nvidia在推理领域竞争的又一回合,但在这方面改变不大。更有趣的是,此次收购揭示了内存市场的状况——这是半导体行业目前最热门的交易领域。

Taalas创造了什么

Taalas由Ljubisa Bajic(此前创立了芯片公司Tenstorrent)及其妻子Lejla Bajic(ATI和AMD工程部门的资深人士,担任运营总监)于2023年创立。公司从Fidelity、Quiet Capital和半导体投资者Pierre Lamond那里筹集了2.19亿美元,资金用于开发所谓的“针对特定模型的集成电路”。

首个采用台积电6纳米工艺制造的测试芯片,以每秒16,960个令牌的速度服务Meta的Llama 3.1 8B模型。据公司宣称,在比较时,这比Nvidia显卡快48倍,比Cerebras加速器快8.5倍。面向200亿参数模型的第二代芯片预计将于今年推出。

其架构分为两个区域:一个区域将模型权重作为掩膜ROM存储器硬编码,另一个是普通的SRAM,用于缓存和仍可更改的微调适配器。“正是这种硬编码在某种程度上赋予了我们速度,”Bajic在二月份向The Next Platform解释道。

AMD计划以分离式架构将Taalas芯片集成到Helios机架中:Instinct加速器处理提示,而Taalas硅片生成令牌,全部在ROCm软件栈的管理下进行。公司强调,这是收购而非仅仅招聘团队,交易预计在第四季度完成。AMD人工智能高级副总裁Vamsi Boppana将此次收购描述为平台的扩展。

Taalas所做的妥协

将权重焊入硅片有明显的代价:每个芯片永久性地服务一个特定模型。更换模型需要部分重新设计拓扑结构,即使采用Taalas缩短的周期(在几乎完成的晶圆上仅更换两个金属层),这在台积电的产能下也需要大约两个月时间。顶级模型的更新速度更快。这种策略只有在模型稳定、被广泛使用且具有足够价值以锁定其版本时才能获得回报。

同样的妥协也解释了为何这笔交易不会改变推理市场的格局。Nvidia在12月以200亿美元收购了Groq(其历史上最大收购),旨在将专门用于生成令牌的硬件集成到那个已建立起整个行业的平台中。推理领域的竞争发生在生态系统和既有软件层面,而绑定单一模型的芯片则无法参与其中。Taalas的方法真正证明的是一个更具体但更有趣的观点:限制推理的内存瓶颈是一个工程问题,而非物理必然,并且是可以绕过的。

内存问题

市场目前的价格已隐含了一个假设:这种内存短缺将持续存在。第一季度普通DRAM的价格上涨了近90%。高带宽内存实际上已售罄至2026年全年,预计今年HBM市场规模将达到546亿美元。控制着超过一半HBM供应的SK hynix,市值已突破1万亿美元,并宣布了381亿美元的建厂计划。对于普通投资者而言,对内存的全部押注都基于一个假设:AI需求将使内存短缺持续数年。

这个假设正受到多方面的挑战。Taalas完全消除了服务模型过程中对权重内存的需求,而Nvidia的工程师压缩和量化模型也正是为了减少已部署模型所需的内存量。

内存制造商自身也在朝同一方向努力。三星在上一周FMS会议上展示的zHBM技术,将内存直接堆叠在加速器上,成倍提高了有效带宽。SK hynix和Sandisk刚刚发布了首个高速闪存标准,旨在用廉价的NAND替代当前由HBM执行的工作。实际上,该行业的每个主要参与者都在投资于各种方法,以减少对那个市场认为将永久短缺的资源的需求。

AMD买到了一个证明——证明推理可以在不依赖那个定义当前整个AI需求周期的紧缺组件的情况下运行——并将把这个证明销售给那些内部仍然装有GPU和HBM的机架。那些认为当前内存价格是AI基础设施建设周期永久特征的投资者,正站在一个大规模且不断增长的工程运动对立面,该运动的目标恰恰相反。

内存一直是周期性业务。那些为其支付当前价格的人,刚刚为这一现状将保持不变又资助了一个理由。

AI观点

从机器数据分析的角度来看,Taalas芯片的关键先例并非来自AI世界,而是加密货币行业。比特币挖矿专用集成电路解决了类似的问题——为了速度将算法焊入硅片——并产生了同样的副作用:完全缺乏灵活性。Hash Telegraph曾描述过,硬件专业化推到极致,会在基础算法变更或新的计算范式出现时,产生过时淘汰的风险。

文章未详细展开的技术方面涉及闲置经济性:当Taalas芯片服务一个模型时,竞争实验室每隔几个月就发布新版本,而在台积电产能下,重新设计拓扑的周期需要大约两个月。ASIC的历史表明,专业化只有在算法稳定的情况下才有回报——问题在于,大型语言模型的架构是否足够稳定,值得进行这样的押注。

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QAMD收购Taalas的目的是什么?

AAMD收购Taalas的目的是解决神经网络推理过程中的一个关键瓶颈:避免将模型权重数据在内存与处理器之间来回搬运。Taalas的芯片技术可以将模型的权重“烧录”到晶体管中,从而大幅提升推理速度,并减少对稀缺的高带宽内存(HBM)的依赖。

QTaalas的芯片架构有什么独特之处?

ATaalas的芯片架构主要分为两个区域:一部分是掩膜ROM(只读存储器),模型权重被永久性地烧录在其中;另一部分是常规的SRAM,用于缓存和可以更改的微调适配器。这种设计使得芯片无需为每个生成的标记(token)从外部存储器加载权重,从而实现了极高的推理速度。

QTaalas的技术面临哪些主要挑战和妥协?

A主要挑战在于其技术缺乏灵活性。每个芯片永久性地固定服务于一个特定模型。要更换模型,需要部分重新设计芯片的金属层(即使采用缩短的周期,在台积电的生产线上也需约两个月)。这意味着这项技术只有在模型稳定、使用广泛且具有足够高价值,值得被“冻结”时,才有经济效益。

Q文章认为当前半导体行业对内存市场的普遍假设是什么,以及这个假设面临哪些挑战?

A当前市场的普遍假设是,由AI驱动的对高带宽内存(HBM)的高需求所造成的短缺将是长期和持续的。然而,这个假设正受到多方面的挑战:包括Taalas这类消除权重内存访问的技术、Nvidia的模型压缩和量化技术、以及三星的zHBM(将内存堆叠在处理器上)和SK hynix与Sandisk开发的高速闪存标准等。整个行业都在致力于减少对HBM的依赖,这可能颠覆“内存将永久短缺”的市场预期。

Q文章将Taalas的芯片与哪个行业的哪种技术进行了类比?这种类比揭示了什么潜在风险?

A文章将Taalas的芯片与比特币挖矿的专用集成电路(ASIC)进行了类比。两者都是将特定算法固化到硅片中,以换取极致的性能和效率,但同时也牺牲了灵活性。这种类比揭示的潜在风险是“锁定”风险或道德过时风险:当基础算法或计算范式发生变化时(例如,大型语言模型架构发生重大变革),高度专用化的芯片可能会迅速过时,失去价值。

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Os principais objetivos do projeto incluem: Raciocínio Fiável: A Grok AI enfatiza o raciocínio de senso comum para fornecer respostas lógicas com base na compreensão contextual. Supervisão Escalável: A integração de assistência de ferramentas garante que as interações dos utilizadores sejam monitorizadas e otimizadas para qualidade. Verificação Formal: A segurança é primordial; a Grok AI incorpora métodos de verificação formal para aumentar a fiabilidade das suas saídas. Compreensão de Longo Contexto: O modelo de IA destaca-se na retenção e recordação de um extenso histórico de conversas, facilitando discussões significativas e contextualizadas. Robustez Adversarial: Ao focar na melhoria das suas defesas contra entradas manipuladas ou maliciosas, a Grok AI visa manter a integridade das interações dos utilizadores. Em essência, a Grok AI não é apenas um dispositivo de recuperação de informações; é um parceiro conversacional imersivo que incentiva um diálogo dinâmico. 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No entanto, até agora, informações sobre fundações ou organizações de investimento adicionais que apoiam a Grok AI não estão prontamente acessíveis, marcando uma área para exploração futura potencial. Como Funciona a Grok AI? A mecânica operacional da Grok AI é tão inovadora quanto a sua estrutura conceptual. O projeto integra várias tecnologias de ponta que facilitam as suas funcionalidades únicas: Infraestrutura Robusta: A Grok AI é construída utilizando Kubernetes para orquestração de contêineres, Rust para desempenho e segurança, e JAX para computação numérica de alto desempenho. Este trio assegura que o chatbot opere de forma eficiente, escale eficazmente e sirva os utilizadores prontamente. Acesso a Conhecimento em Tempo Real: Uma das características distintivas da Grok AI é a sua capacidade de aceder a dados em tempo real através da plataforma X—anteriormente conhecida como Twitter. Esta capacidade concede à IA acesso às informações mais recentes, permitindo-lhe fornecer respostas e recomendações oportunas que outros modelos de IA poderiam perder. Dois Modos de Interação: A Grok AI oferece aos utilizadores a escolha entre “Modo Divertido” e “Modo Regular”. O Modo Divertido permite um estilo de interação mais lúdico e humorístico, enquanto o Modo Regular foca em fornecer respostas precisas e exatas. Esta versatilidade assegura uma experiência adaptada que atende a várias preferências dos utilizadores. Em essência, a Grok AI combina desempenho com envolvimento, criando uma experiência que é tanto enriquecedora quanto divertida. Cronologia da Grok AI A jornada da Grok AI é marcada por marcos fundamentais que refletem as suas fases de desenvolvimento e implementação: Desenvolvimento Inicial: A fase fundamental da Grok AI ocorreu ao longo de aproximadamente dois meses, durante os quais o treinamento inicial e o ajuste do modelo foram realizados. 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683 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.26

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Euruka Tech: Uma Visão Geral do $erc ai e as suas Ambições no Web3 Introdução No panorama em rápida evolução da tecnologia blockchain e das aplicações descentralizadas, novos projetos surgem frequentemente, cada um com objetivos e metodologias únicas. Um desses projetos é a Euruka Tech, que opera no vasto domínio das criptomoedas e do Web3. O foco principal da Euruka Tech, particularmente do seu token $erc ai, é apresentar soluções inovadoras concebidas para aproveitar as capacidades crescentes da tecnologia descentralizada. Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente da Euruka Tech, uma exploração das suas metas, funcionalidade, a identidade do seu criador, potenciais investidores e a sua importância no contexto mais amplo do Web3. O que é a Euruka Tech, $erc ai? A Euruka Tech é caracterizada como um projeto que aproveita as ferramentas e funcionalidades oferecidas pelo ambiente Web3, focando na integração da inteligência artificial nas suas operações. Embora os detalhes específicos sobre a estrutura do projeto sejam um tanto elusivos, ele é concebido para melhorar o envolvimento dos utilizadores e automatizar processos no espaço cripto. O projeto visa criar um ecossistema descentralizado que não só facilita transações, mas também incorpora funcionalidades preditivas através da inteligência artificial, daí a designação do seu token, $erc ai. O objetivo é fornecer uma plataforma intuitiva que facilite interações mais inteligentes e um processamento eficiente de transações dentro da crescente esfera do Web3. Quem é o Criador da Euruka Tech, $erc ai? Neste momento, a informação sobre o criador ou a equipa fundadora da Euruka Tech permanece não especificada e algo opaca. Esta ausência de dados levanta preocupações, uma vez que o conhecimento sobre o histórico da equipa é frequentemente essencial para estabelecer credibilidade no setor blockchain. Portanto, categorizamos esta informação como desconhecida até que detalhes concretos sejam disponibilizados no domínio público. Quem são os Investidores da Euruka Tech, $erc ai? De forma semelhante, a identificação de investidores ou organizações de apoio para o projeto Euruka Tech não é prontamente fornecida através da pesquisa disponível. Um aspeto que é crucial para potenciais partes interessadas ou utilizadores que consideram envolver-se com a Euruka Tech é a garantia que vem de parcerias financeiras estabelecidas ou apoio de empresas de investimento respeitáveis. Sem divulgações sobre afiliações de investimento, é difícil tirar conclusões abrangentes sobre a segurança financeira ou a longevidade do projeto. Em linha com a informação encontrada, esta seção também se encontra no estado de desconhecido. Como funciona a Euruka Tech, $erc ai? Apesar da falta de especificações técnicas detalhadas para a Euruka Tech, é essencial considerar as suas ambições inovadoras. O projeto procura aproveitar o poder computacional da inteligência artificial para automatizar e melhorar a experiência do utilizador no ambiente das criptomoedas. Ao integrar IA com tecnologia blockchain, a Euruka Tech visa fornecer funcionalidades como negociações automatizadas, avaliações de risco e interfaces de utilizador personalizadas. A essência inovadora da Euruka Tech reside no seu objetivo de criar uma conexão fluida entre os utilizadores e as vastas possibilidades apresentadas pelas redes descentralizadas. Através da utilização de algoritmos de aprendizagem automática e IA, visa minimizar os desafios enfrentados por utilizadores de primeira viagem e agilizar as experiências transacionais dentro do quadro do Web3. Esta simbiose entre IA e blockchain sublinha a importância do token $erc ai, que se apresenta como uma ponte entre interfaces de utilizador tradicionais e as capacidades avançadas das tecnologias descentralizadas. Cronologia da Euruka Tech, $erc ai Infelizmente, devido à informação limitada disponível sobre a Euruka Tech, não conseguimos apresentar uma cronologia detalhada dos principais desenvolvimentos ou marcos na jornada do projeto. Esta cronologia, tipicamente inestimável para traçar a evolução de um projeto e compreender a sua trajetória de crescimento, não está atualmente disponível. À medida que informações sobre eventos notáveis, parcerias ou adições funcionais se tornem evidentes, atualizações certamente aumentarão a visibilidade da Euruka Tech na esfera cripto. 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Ao aplicar contratos inteligentes, o projeto visa automatizar processos de verificação de habilidades e alocação de tokens, aderindo aos princípios do Web3 que enfatizam a transparência e a propriedade do utilizador. O modelo diverge das abordagens tradicionais de aquisição de línguas ao apoiar-se fortemente numa estrutura de governança orientada pela comunidade, permitindo que os detentores de tokens sugiram melhorias ao conteúdo dos cursos e à distribuição de recompensas. Alguns dos objetivos notáveis do DUOLINGO AI incluem: Aprendizagem Gamificada: O projeto integra conquistas em blockchain e tokens não fungíveis (NFTs) para representar níveis de proficiência linguística, promovendo a motivação através de recompensas digitais envolventes. Criação de Conteúdo Descentralizada: Abre caminhos para educadores e entusiastas de línguas contribuírem com os seus cursos, facilitando um modelo de partilha de receitas que beneficia todos os colaboradores. Personalização Através de IA: Ao empregar modelos avançados de aprendizagem de máquina, o DUOLINGO AI personaliza as lições para se adaptar ao progresso de aprendizagem individual, semelhante às características adaptativas encontradas em plataformas estabelecidas. Criadores do Projeto e Governança A partir de abril de 2025, a equipa por trás do $DUOLINGO AI permanece pseudónima, uma prática frequente no panorama descentralizado das criptomoedas. Esta anonimidade visa promover o crescimento coletivo e o envolvimento das partes interessadas, em vez de se concentrar em desenvolvedores individuais. O contrato inteligente implementado na blockchain Solana indica o endereço da carteira do desenvolvedor, o que significa o compromisso com a transparência em relação às transações, apesar da identidade dos criadores ser desconhecida. De acordo com o seu roteiro, o DUOLINGO AI pretende evoluir para uma Organização Autónoma Descentralizada (DAO). Esta estrutura de governança permite que os detentores de tokens votem em questões críticas, como implementações de funcionalidades e alocação de tesouraria. Este modelo alinha-se com a ética de empoderamento comunitário encontrada em várias aplicações descentralizadas, enfatizando a importância da tomada de decisão coletiva. Investidores e Parcerias Estratégicas Atualmente, não existem investidores institucionais ou capitalistas de risco publicamente identificáveis ligados ao $DUOLINGO AI. Em vez disso, a liquidez do projeto origina-se principalmente de trocas descentralizadas (DEXs), marcando um contraste acentuado com as estratégias de financiamento das empresas tradicionais de tecnologia educacional. Este modelo de base indica uma abordagem orientada pela comunidade, refletindo o compromisso do projeto com a descentralização. No seu whitepaper, o DUOLINGO AI menciona a formação de colaborações com “plataformas de educação blockchain” não especificadas, com o objetivo de enriquecer a sua oferta de cursos. Embora parcerias específicas ainda não tenham sido divulgadas, estes esforços colaborativos sugerem uma estratégia para misturar inovação em blockchain com iniciativas educativas, expandindo o acesso e o envolvimento dos utilizadores em diversas vias de aprendizagem. Arquitetura Tecnológica Integração de IA O DUOLINGO AI incorpora dois componentes principais impulsionados por IA para melhorar as suas ofertas educativas: Motor de Aprendizagem Adaptativa: Este motor sofisticado aprende a partir das interações dos utilizadores, semelhante a modelos proprietários de grandes plataformas educativas. Ele ajusta dinamicamente a dificuldade das lições para abordar desafios específicos dos alunos, reforçando áreas fracas através de exercícios direcionados. Agentes Conversacionais: Ao empregar chatbots alimentados por GPT-4, o DUOLINGO AI oferece uma plataforma para os utilizadores se envolverem em conversas simuladas, promovendo uma experiência de aprendizagem de línguas mais interativa e prática. Infraestrutura Blockchain Construído na blockchain Solana, o $DUOLINGO AI utiliza uma estrutura tecnológica abrangente que inclui: Contratos Inteligentes de Verificação de Habilidades: Esta funcionalidade atribui automaticamente tokens aos utilizadores que passam com sucesso em testes de proficiência, reforçando a estrutura de incentivos para resultados de aprendizagem genuínos. Emblemas NFT: Estes tokens digitais significam vários marcos que os alunos alcançam, como completar uma seção do seu curso ou dominar habilidades específicas, permitindo-lhes negociar ou exibir as suas conquistas digitalmente. Governança DAO: Membros da comunidade com tokens podem participar na governança votando em propostas-chave, facilitando uma cultura participativa que incentiva a inovação nas ofertas de cursos e funcionalidades da plataforma. Cronologia Histórica 2022–2023: Conceituação O trabalho preliminar para o DUOLINGO AI começa com a criação de um whitepaper, destacando a sinergia entre os avanços em IA na aprendizagem de línguas e o potencial descentralizado da tecnologia blockchain. 2024: Lançamento Beta Um lançamento beta limitado introduz ofertas em línguas populares, recompensando os primeiros utilizadores com incentivos em tokens como parte da estratégia de envolvimento comunitário do projeto. 2025: Transição para DAO Em abril, ocorre um lançamento completo da mainnet com a circulação de tokens, promovendo discussões comunitárias sobre possíveis expansões para línguas asiáticas e outros desenvolvimentos de cursos. Desafios e Direções Futuras Obstáculos Técnicos Apesar dos seus objetivos ambiciosos, o DUOLINGO AI enfrenta desafios significativos. A escalabilidade continua a ser uma preocupação constante, particularmente no equilíbrio dos custos associados ao processamento de IA e à manutenção de uma rede descentralizada responsiva. Além disso, garantir a criação e moderação de conteúdo de qualidade num ambiente descentralizado apresenta complexidades na manutenção dos padrões educativos. Oportunidades Estratégicas Olhando para o futuro, o DUOLINGO AI tem o potencial de aproveitar parcerias de micro-certificação com instituições académicas, proporcionando validações verificadas em blockchain das habilidades linguísticas. Além disso, a expansão cross-chain poderia permitir que o projeto acedesse a bases de utilizadores mais amplas e a ecossistemas de blockchain adicionais, melhorando a sua interoperabilidade e alcance. 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