AI算力帶旺電源、高階材料!資料中心汰舊換新 2台廠迎成長契機

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AI算力需求持續升溫,資料中心加速汰換設備,也帶動高階零組件需求。台灣供應鏈憑藉製造優勢受惠,其中台達電、台光電分別掌握電源與高階材料成長機會。
人工智慧(AI)伺服器推出至今已超過3年,算力需求絲毫未見放緩跡象。搭載輝達(Nvidia)GPU(繪圖處理器)與客製化ASIC(特殊應用積體電路)的AI伺服器,出貨量持續成長,AI算力租賃業務也蓬勃發展;除了AI雲端業者Coreweave和Nebius近幾季承接更多來自資料中心與企業端的訂單,Google和美國AI新創企業Anthropic也陸續與SpaceXAI (原Xai)簽訂算力租賃契約,顯示現階段AI產業仍處於正向循環。
由於輝達2、3年前推出的A100、H100等GPU,與目前最新產品效能已出現一大段落差,若在模型訓練時與新一代晶片混用,容易出現運算節奏不一致的問題,而隨著大型CSP(雲端服務供應商)廠陸續推出新晶片,未來將逐步用新款晶片取代舊晶片,因此對部分資料中心而言,將舊晶片出租是提高設備使用率的最佳做法。
資料中心加速汰換 AI需求成長快於供給
舊晶片的效能雖相對較差,但並非完全沒有用途。隨著終端裝置的硬體規格逐步升級,開始具備能夠提供更客製化、貼近特定用戶需求的AI功能,也帶動小型語言模型的訓練需求,而這類模型大多不必使用最高效能的晶片。白話來說,可以把輝達最先進的晶片當成高鐵,舊款晶片則視為公車。需要長途跋涉(處理大型、複雜的訓練任務)時,高鐵能讓我們更快到達目的地,不過如果是較近(規模較小的任務)的地方,其實搭公車就能抵達。
未來隨著更多新晶片推出,AI語言模型可依訓練需求選擇合適的晶片,避免大材小用的情況;而更多大廠將舊款晶片投入算力租賃,也有助於降低 AI算力成本與企業訓練語言模型的門檻,進一步加速各類小型語言模型的開發,讓AI更實用,並衍生更多元的商業模式。
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