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中证人工智能主题指数收涨0.86%,人工智能ETF(159819)备受关注
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泰岳涨3.37%。 消息面上,近期业内
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Yi-Lightning(闪电)对外发布,Yi-Lightning的训练过程中,采用MoE混合专家模型架构,同时改进了单阶段训练,使用了多阶段的训练模式,并且采用了混合注意力机制。在保持模型性能接近最优的同时,尽可能减少激活参数的数量以降低训推成本,提高推理速度。在大模型竞技场(ChatbotArena)上,Yi-Lightning性能直冲总榜单并列第6,数学分榜并列第3,代码等其它分榜也名列前茅。总成绩几乎与马斯克最新xAI大模型Grok-2-08-13持平,超越GPT-4o-2024-05-13、GPT-4o-mini-2024-07-18、Claude3.5Sonnet。 人工智能ETF(159819)跟踪中证人工智能主题指数,场外也有基金份额:联接A:012733、联接C:012734。 规模方面,人工智能ETF(159819)最新规模66.2亿元,较去年末增长21.3亿元,增幅47%。最新份额75.8亿份,较去年末增长16.0亿份,增幅27%。 成交方面,人工智能ETF(159819)盘中成交4.0亿元,近20天日均成交约5.4亿元。 资金方面,人工智能ETF(159819)今年以来净流入10.2亿元。 费率方面,人工智能ETF(159819)每年管理费率0.15%,每年托管费率0.05%。 中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。 从申万三级行业分类看,数字芯片设计、通信网络设备及器件、横向通用软件为指数前三大行业,权重占比分别为20%、16%、15%,前三大行业权重合计占比约50%。 从估值看,中证人工智能主题指数市盈率54倍,处近5年45.1%分位;市净率4.5倍,处近5年50.0%分位。 关联产品: 人工智能ETF:159819 联接A:012733 联接C:012734 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-25
科大讯飞联手华为,国产超大规模智算平台正式启动,AI人工智能ETF(512930)盘中涨近2%,消费电子ETF(561600)一度涨近3%
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飞星二号”正式启动。“飞星二号”将带来
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新算法的持续适配和智算集群规模的再次跃迁。 民生证券指出,需求侧看,国产算力保持高景气度,运营商、政府等下游需求旺盛。据中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购项目等项目,三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划,AI服务器的采购规模有望达到300亿元。供给侧看,龙头企业不断完善自身生态,底层算力国产化进程有望加速。 相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938),前十大权重股合计占比53.34%。 线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517),前十大权重股合计占比55.05%。 消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数,中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本,以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241),前十大权重股合计占比51.56%。 相关产品: AI人工智能ETF(512930); 线上消费ETF平安(159793); 消费电子ETF(561600),场外联接(A类:015894;C类:015895)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-25
AI泡沫即将破灭?英伟达H100芯片租赁急剧“价崩” 黄仁勋释出重磅信号……
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应过剩的因素包括: 1. 从头开始训练
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的公司减少,中小型公司减少了对基础模型建设的投资,转而微调开放的模型,因为这样比自主训练更经济、更有效率,导致算力需求显著减少; 2. 预订H100的公司完成模型训练后,大量转售闲置和先前预留的未使用算力; 3. OpenAI、Meta、X.AI退出公共算力平台,建立自家价值数十亿美元的大型资料中心; 4. H200、B200等新产品的推出; 5. 有更便宜的替代品,包括辉达本身更便宜的产品线,以及超微(AMD)和英特尔(Intel)等对手推出更实惠的竞品。 加密货币挖矿GPU使用量一直呈下降趋势,在某些情况下无利可图,此后一直涌入公共算力平台。 但他也补充,GPU租赁市场的便宜价格仅出现在中小型规模算力需求,大规模算力仍维持在较高的价格。 针对想投资AI领域的投资人,Eugene建议不要购买全新的H100芯片,因为可能会造成损失,若有需求可用租赁的方式。他同时建议投资人转向股票市场等其他地方,以获得更好的报酬率。 他解释道:“对于一般市场而言,今天投资新的H100没有什么意义,因为在当前供应过剩的情况下,你可以在需要时以接近成本的价格租赁它。” 此外,他也表示H100等显卡租赁价格的下降可能对AI发展带来好处,将加速开放权重AI采用和AI应用开发的浪潮。 全球对于英伟达AI芯片的庞大需求,已让该公司股价今年飙涨超过181%,但市场对于AI相关项目获利能力跟不上高昂硬件投资成本的焦虑也持续上升, 导致AI和GPU泡沫论在今年持续发酵。 此前,市场传出英伟达下一代旗舰芯片Blackwell架构系列因设计存在挑战恐导致延迟出货。 但英伟达首席执行官黄仁勋已确认,尽管遇到设计挑战,Blackwell芯片的生产不会延期,预计今年第四季上市。 摩根士丹利分析师在10月早些时候的报告指出,英伟达的Blackwell芯片市场需求相当旺盛,未来12个月左右的供应已经被抢购一空,将推动对现有的Hopper架构产品的强劲短期需求,看好英伟达一年的出货量将维持高成长,继续扩大其AI芯片的市占率。#AI热潮#
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秉哥说市
2024-10-23
价格暴跌 70%:AI 算力租赁泡沫是如何破灭的?
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资源,而市场大多选择使用开源模型,导致
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的需求减少。现在,市场上 H100 的供应量远超需求,因此租用 H100 比购买更划算,投资购买新的 H100 已不再具有收益。 AI 竞赛简史 GPU 算力市场的价格一路飙升,H100 最初的租金约为每小时 4.70 美元,涨到最高超过 8 美元。这是由于项目创始人为了实现下一轮融资,并说服投资者,必须抓紧时间训练他们的 AI 模型。 ChatGPT 于 2022 年 11 月推出,使用的是 A100 系列的 GPU。到了 2023 年 3 月,NVIDIA 推出了新的 H100 系列 GPU,在其宣传中提到 H100 的性能比 A100 强 3 倍,但价格却只比 A100 高 2 倍。 这对 AI 初创公司来说是一个巨大的吸引力。因为 GPU 的性能直接决定了他们可以开发的 AI 模型的速度和规模。H100 的强大性能意味着这些公司能够开发出比以前更快、更大、更高效的 AI 模型,甚至有可能追赶或超过像 OpenAI 这样的行业领导者。当然,这一切的前提是他们拥有足够的资本来购买或租用大量的 H100。 由于 H100 的性能大大提升,再加上 AI 领域的激烈竞争,很多初创公司都投入了巨额资金来抢购 H100,用它来加速他们的模型训练。这种需求的激增导致 H100 的租赁价格暴涨,最初每小时 4.70 美元,但后来涨到超过 8 美元。 这些初创公司之所以愿意支付高昂的租金,是因为他们急于快速训练模型,以便在下一轮融资中吸引投资者的注意,争取到数亿美元的资金来继续扩展他们的业务。 对于拥有大量 H100 GPU 的算力中心(农场)来说,租赁 GPU 的需求非常高,这就像是「送上门来的钱」。原因是这些 AI 初创公司急于租用 H100 来训练他们的模型,甚至愿意预付租金。这意味着 GPU 农场可以以长期的每小时 4.70 美元(或更高)租出他们的 GPU。 根据计算,如果他们能以这种价格持续出租 GPU,那么他们投资购买 H100 的回报周期(即收回购买成本的时间)将不到 1.5 年。回报期结束后,之后每台 GPU 每年能带来超过 10 万美元的净现金流收入。 由于对 H100 和其他高性能 GPU 的需求持续高涨,GPU 农场的投资者看到了巨大的利润空间,因此他们不仅同意了这种商业模式,甚至还追加了更大的投资,购买更多 GPU 以赚取更多利润。 《郁金香的愚蠢》:创作于有记载的历史上第一次投机泡沫之后,郁金香价格在 1634 年持续攀升,并于 1637 年 2 月崩盘 随着人工智能和大数据处理需求的增长,企业对高性能 GPU(尤其是 NVIDIA 的 H100)的需求激增,为了支持这些计算密集型任务,全球企业在硬件和基础设施上初期已投入约 6000 亿美元,用于购买 GPU、建设数据中心等,以提升计算能力。然而,由于供应链的延迟,H100 的价格在 2023 年大部分时间里居高不下,甚至超过每小时 4.70 美元,除非买家愿意预付大额定金。到了 2024 年初,随着更多的供应商进入市场,H100 的租赁价格降至约 2.85 美元,但我开始收到各类推销邮件,反映了市场供应增加后竞争加剧的情况。 虽然最初 H100 GPU 的租赁价格在每小时 8 至 16 美元之间,但到了 2024 年 8 月,拍卖式租赁价格已降至每小时 1 到 2 美元。市场价格每年预计会下降 40% 或更多,远超 NVIDIA 预测的 4 年内维持每小时 4 美元的预期。这种迅速的价格下滑给那些刚购买高价新 GPU 的人带来了财务风险,因为他们可能无法通过租赁回收成本。 投资 5 万美元购买一张 H100 的资本回报率是多少? 在不考虑电力和冷却成本的前提下,H100 的购买成本大约为 5 万美元,预计使用寿命为 5 年。租赁通常有两种模式:短期按需租赁和长期预订。短期租赁价格较高,但灵活性强,长期预订则价格较低但稳定。接下来,文章会通过分析这两种模式的收益,来计算投资者在 5 年内能否收回成本并获得盈利。 短期按需租赁 租赁价格以及对应的收益: >$2.85 : 超越股市 IRR,实现盈利。 <$2.85 : 收益低于投资股市收益。 <$1.65 : 预计投资损失。 通过「混合价格」模型预测,未来 5 年内租金可能下降到当前价格的 50%。如果租赁价格保持在每小时 4.50 美元,投资回报率(IRR)超过 20%,则有利可图;但当价格降至 2.85 美元 / 小时时,IRR 仅有 10%,回报显著降低。如果价格跌破 2.85 美元,投资回报甚至可能低于股市收益,而当价格低于 1.65 美元时,投资者将面临严重的亏损风险,特别是对于近期购买 H100 服务器的人。 注:「混合价格」是一个假设,认为 H100 的租赁价格在未来 5 年内逐渐下降到当前价格的一半。这种估计被认为是乐观的,因为当前市场价格每年下降超过 40%,所以考虑价格下降是合理的。 长期预订租约(3 年以上) 在 AI 热潮期间,许多老牌基础设施提供商基于过去的经验,尤其是在加密货币早期以太坊 PoW 时代经历过 GPU 租金价格暴涨暴跌的周期,因此在 2023 年,他们推出了 3-5 年的高价预付款租赁合同,以锁定利润。这些合同通常要求客户支付高于每小时 4 美元的价格,甚至预付 50% 到 100% 的租金。随着 AI 需求激增,尤其是在图像生成领域的基础模型公司为了抢占市场先机、率先使用最新的 GPU 集群,尽管这些合同价格高昂,但他们不得不签订,以快速完成目标模型,提升竞争力。然而,当模型训练完成后,这些公司不再需要这些 GPU 资源,但由于合同锁定的关系,他们无法轻易退出,为了减少损失,他们选择将这些租赁的 GPU 资源转售,以回收部分成本。这导致市场上出现了大量转售的 GPU 资源,供应增加,影响了市场的租赁价格和供需关系。 当前的 H100 价值链 注:价值链(Value chain),又名价值链分析、价值链模型等。由迈克尔・波特在 1985 年,于《竞争优势》一书中提出的。波特指出企业要发展独特的竞争优势,要为其商品及服务创造更高附加价值,商业策略是结构企业的经营模式,成为一系列的增值过程,而此一连串的增值流程,就是「价值链」。 H100 价值链从硬件到 AI 推理模型,其中的参与部份可以大致分为以下几类 与 Nvidia 合作的硬件供应商 数据中心基础设施提供商和合作伙伴 风险投资基金、大型公司和初创公司:计划建立基础模型(或已经完成模型建立) 容量经销商:Runpod、SFCompute、Together.ai、Vast.ai、GPUlist.ai 等。 当前的 H100 价值链包括从硬件供应商到数据中心提供商、AI 模型开发公司、容量经销商和 AI 推理服务提供商等多个环节。市场的主要压力来自于未使用的 H100 容量经销商不断转售或出租闲置资源,以及「足够好」的开源模型(如 Llama 3)的广泛使用,导致对 H100 的需求下降。这两大因素共同导致了 H100 供应过剩,进而对市场价格造成下行压力。 市场趋势:开源权重模型的兴起 开源权重模型指的是那些尽管没有正式的开源许可证,但其权重已被公开免费分发,并且被广泛应用于商业领域。 这些模型的使用需求主要受到两大因素推动:一是类似 GPT-4 规模的大型开源模型(如 LLaMA3 和 DeepSeek-v2)的出现,二是小型(80 亿参数)和中型(700 亿参数)微调模型的成熟和广泛采用。 由于这些开源模型的成熟度越来越高,企业能够轻松获取并使用它们来满足大多数 AI 应用的需求,尤其是在推理和微调方面。尽管这些模型在某些基准测试中可能略微逊色于专有模型,但它们的性能已经足够好,可以应对大多数商业用例。因此,随着开源权重模型的普及,市场对推理和微调的需求正在快速增长。 开源权重模型还具有三个关键优势: 首先,开源模型具有很高的灵活性,允许用户根据特定领域或任务对模型进行微调,从而更好地适应不同的应用场景。其次,开源模型提供了可靠性,因为模型权重不会像某些专有模型那样在未通知的情况下更新,避免出现一些因更新而导致的开发问题,增加了用户对模型的信任。最后,它还确保了安全性和隐私,企业可以确保其提示和客户数据不会通过第三方 API 端点被泄露,降低了数据隐私风险。正是这些优势促使开源模型的持续增长和广泛采用,特别是在推理和微调方面。 中小型模型创作者需求转向 中小型模型创建者是指那些没有能力或计划从头训练大型基础模型(如 70B 参数模型)的企业或初创公司。随着开源模型的兴起,许多公司意识到,对现有开源模型进行微调,比自己从头训练一个
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更加经济高效。因此,越来越多的公司选择微调,而非自行训练模型。这大大减少了对 H100 等计算资源的需求。 微调比从头训练便宜得多。微调现有模型所需的计算资源远远少于从头训练一个基础模型。大型基础模型的训练通常需要 16 个或更多 H100 节点,而微调通常只需要 1 到 4 个节点。这种行业的转变削减了小型和中型公司对大规模集群的需求,直接减少了对 H100 计算能力的依赖。 此外,基础模型创建的投资减少。在 2023 年,许多中小型公司尝试创建新的基础模型,但如今,除非他们能够带来创新(如更好的架构或对数百种语言的支持),否则几乎不会再有新的基础模型创建项目。这是因为市场上已经有足够强大的开源模型,如 Llama 3,让小型公司很难证明创建
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的合理性。投资者的兴趣和资金也转向了微调,而非从头训练模型,进一步减少了对 H100 资源的需求。 最后,预留节点的过剩容量也是一个问题。许多公司在 2023 年高峰期长期预定了 H100 资源,但由于转向微调,他们发现这些预留的节点已经不再需要,甚至有些硬件到货时已经过时。这些未使用的 H100 节点现在被转售或出租,进一步增加了市场的供应,导致 H100 资源供过于求。 总体来看,随着模型微调的普及、中小型基础模型创建的减少,以及预留节点的过剩,H100 市场需求明显下降,供过于求的情况加剧。 导致 GPU 算力供应增加和需求减少的其他因素 大型模型创建者脱离开源云平台 大型 AI 模型创建者如 Facebook、X.AI 和 OpenAI 正在逐步从公共云平台转向自建私有计算集群的原因。首先,现有的公共云资源(如 1000 个节点的集群)已无法满足他们训练更大模型的需求。其次,从财务角度来看,自建集群更有利,因为购买数据中心、服务器等资产可以增加公司估值,而租赁公共云只是费用支出,无法提升资产。此外,这些公司拥有足够的资源和专业团队,甚至可以收购小型数据中心公司来帮助他们构建和管理这些系统。因此,他们不再依赖公共云。随着这些公司脱离公共云平台,市场对计算资源的需求减少,可能导致未使用的资源重新进入市场,增加供应。 Vast.ai 本质上是一个自由市场体系,来自世界各地的供应商相互竞争 闲置与延迟出货的 H100 同时上线 由于闲置与延迟出货的 H100 GPU 同时上线,促使市场供应量增加,导致价格下降。Vast.ai 等平台采用自由市场模式,全球供应商在这里相互竞争价格。2023 年,由于 H100 出货延迟,许多资源未能及时上线,现在这些延迟的 H100 资源开始进入市场,连同新的 H200 和 B200 设备,以及初创公司和企业闲置的计算资源一起供应。小型和中型集群的所有者通常拥有 8 到 64 个节点,但由于利用率低且资金已经耗尽,他们的目标是通过低价出租资源来尽快收回成本。为此,他们选择通过固定利率、拍卖系统或自由市场定价的方式来竞争客户,尤其是拍卖和自由市场模式,使得供应商为确保资源被租用而竞相降价,最终导致整个市场的价格大幅下降。 更便宜的 GPU 替代品 另一个主要因素是,一旦算力成本超出了预算,那么 AI 推理基础设施便有很多替代方案,特别是如果你运行的是较小的模型。就不需要为使用 H100 的 Infiniband 支付额外费用。 Nvidia 市场细分 H100 GPU 的 AI 推理任务中更便宜替代品的出现,这会直接影响市场对 H100 的需求。首先,虽然 H100 在 AI 模型的训练和微调上非常出色,但在推理(即运行模型)领域,很多更便宜的 GPU 能够满足需求,尤其是针对较小的模型。因为推理任务不需要 H100 的高端功能(如 Infiniband 网络),用户可以选择更经济的替代方案,节省成本。 Nvidia 自己也在推理市场中提供了替代产品,如 L40S,这是一款专门用于推理的 GPU,性能大约是 H100 的三分之一,但价格只有五分之一。虽然 L40S 在多节点训练方面效果不如 H100,但对于单节点推理和小型集群的微调,已经足够强大,这为用户提供了一个更具性价比的选择。 H100 Infiniband 集群性能配置表(2024 年 8 月) AMD 和 Intel 替代供应商 另外,AMD 和 Intel 也推出了价格更低的 GPU,例如 AMD 的 MX300 和 Intel 的 Gaudi 3。这些 GPU 在推理和单节点任务中表现优异,价格比 H100 更便宜,同时还拥有更多的内存和计算能力。尽管它们在大型多节点集群训练中还未得到完全验证,但在推理任务中已经足够成熟,成为 H100 的有力替代品。 这些更便宜的 GPU 已经被证明能够处理大多数推理任务,尤其是常见模型架构(如 LLaMA 3)上的推理和微调任务。因此,用户在解决兼容性问题后,可以选择这些替代 GPU,以降低成本。总结来说,推理领域中的这些替代品正逐渐取代 H100,特别是在小规模推理和微调任务中,这进一步降低了对 H100 的需求。 Web3 领域 GPU 使用率下降 由于加密货币市场变化,GPU 在加密挖矿中的使用率下降,大量 GPU 因此流入云市场。尽管这些 GPU 由于硬件限制无法胜任复杂的 AI 训练任务,但它们在较简单的 AI 推理工作中表现良好,特别是对于预算有限的用户,处理较小模型(如 10B 参数以下)的任务时,这些 GPU 成为性价比很高的选择。经过优化,这些 GPU 甚至可以运行大型模型,成本比使用 H100 节点更低。 AI 算力租赁泡沫后,现在的市场如何? 现在入场面临的问题:新公共云 H100 集群进入市场较晚,可能无法盈利,一些投资者可能会损失惨重。 新进入市场的 H100 公共云集群面临的盈利挑战。如果租赁价格设定过低(低于 2.25 美元),可能无法覆盖运营成本,导致亏损;如果定价过高(3 美元或以上),则可能失去客户,导致产能闲置。此外,较晚进入市场的集群因为错过了早期的高价(4 美元 / 小时),难以回收成本,投资者面临无法盈利的风险。这使得集群投资变得非常困难,甚至可能导致投资者遭受重大损失。 早期入场者的收益情况:早期签署了长期租赁合同的中型或大型模型创建者,已经收回成本并实现盈利 中型和大型模型创建者通过长期租赁 H100 计算资源已经获得了价值,这些资源的成本在融资时已被涵盖。虽然部分计算资源未完全利用,但这些公司通过融资市场将这些集群用于当前和未来的模型培训,并从中提取了价值。即使有未使用的资源,他们也能通过转售或租赁获得额外收入,这降低了市场价格,减少了负面影响,整体上对生态系统产生了积极影响。 泡沫破灭后,:价格低廉的 H100 可以加速开源式 AI 的采用浪潮 低价 H100 GPU 的出现将推动开源式 AI 的发展。随着 H100 价格下降,AI 开发者和业余爱好者可以更便宜地运行和微调开源权重模型,使这些模型的采用更广泛。如果未来闭源模型(如 GPT5++)没有实现重大技术突破,开源模型与闭源模型的差距将缩小,推动 AI 应用的发展。随着 AI 推理和微调成本降低,可能引发新的 AI 应用浪潮,加速市场的整体进步。 结论:不要购买全新的 H100 如果现在投资购买全新的 H100 GPU 大概率会亏损。不过只有在特殊情况下,比如项目能够购买到打折的 H100、廉价的电力成本,或在其 AI 产品在市场上拥有足够竞争力时,再去投资才可能合理。如果你正在考虑投资,建议将资金投入其他领域或股票市场,以获得更好的回报率。
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TechubNews
2024-10-22
隔夜美股全复盘(10.19)| 奈飞涨逾11%,Q3新增逾500万用户,付费用户意外多增逾50万,业绩全面超预期
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更加自然和符合语境的回应。 英伟达发表
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标志着AI系统开发的竞争进入新的阶段,其举动将刺激其他科技公司重新考虑他们的策略,并加速研发进程。 2、美股异动丨奈飞盘后上涨4.78%,三季度销售增长15%至98.3亿美元 10.18 奈飞三季度EPS为5.40美元,分析师预期5.12美元。三季度流媒体付费用户净增507万,分析师预期增加452万。三季度美国和加拿大(UCAN)流媒体付费用户数净增69万,分析师预期增加69.6658万。三季度亚太流媒体付费用户数净增228万,分析师预期增加156万。三季度(末)流媒体付费用户会员2.8272亿,分析师预期2.8192亿。三季度销售增长15%,至98.3亿美元。预计全年营收将增长15%,分析师预期增长14.9%,公司之前预计增长14%-15%。预计全年运营利润率27%,分析师预期25.9%,公司原本预计26%。预计全年自由现金流(FCF)为60亿-65亿美元,分析师预期63.8亿美元,公司之前预计大约60亿美元。预计四季度EPS为4.23美元,分析师预期3.90美元。预计四季度营收101.3亿美元,分析师预期100.5亿美元。预计2025财年营收430亿-440亿美元,分析师预期434亿美元。预计2025财年运营利润率28%,分析师预期27.9%。 3、消息人士:三星推迟接收部分阿斯麦芯片设备的交付 10.18 三位熟知内情的人士称,三星推迟了接收阿斯麦芯片制造设备的交付,因为他们尚未为该项目赢得任何重要客户。这家公司正在为其即将在得克萨斯州建立的工厂做准备。另外三位知情人士表示,三星还推迟向一些其他供应商下达订单,用于其在泰勒市价值170亿美元的工厂,这促使这些供应商寻找其他客户,并让驻地工作人员返回家中。推迟设备的交付是泰勒项目的又一次挫折。该项目是三星董事长的核心目标,公司希望将业务从基本的存储芯片扩展到代工芯片制造领域(该领域一直是台积电占据主导地位)。这也突显出三星与台积电和SK海力士等竞争对手之间的差距正在扩大。这两家公司正在加大高端芯片的生产,以满足人工智能应用蓬勃发展的需求。 三星HBM3E仍未通过英伟达认证,根源在1a制程DRAM? 10.17 据韩国媒体ZDNet Korea报导,虽然三星今年以来积极地想通过英伟达HBM3E认证,期望打入英特尔的供应链,但8层堆叠的HBM3E产品仍未通过认证,12层堆叠的产品很可能将延后至2025年第二季或第三季之后才有机会供应。 4、消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据 10.18 据中国日报,今年以来,特斯拉FSD(Full-Self Driving,全自动驾驶系统)即将落地中国市场消息不断。对此,多位知情人士透露,中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下,先行先试部分FSD功能,但FSD入华尚未得到监管部门批准,相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请,希望获取部分视频数据用于系统训练,并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 5、摩根大通:美股已开始消化特朗普获胜的结果 10.18 摩根大通表示,美股已开始消化共和党候选人特朗普获胜的结果,甚至是共和党大获全胜的结果。市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou称,最近美股上涨至历史新高,尤其是美国银行股的表现出色,迹象表明投资者押注前总统特朗普将赢得11月大选,并遵循与2016年类似的模式。由于预期特朗普政府对银行监管审查将较拜登政府时期更少,美国银行业股价出现反弹。SPDR S&P区域银行ETF(KRE)本月上升近6%,金融股是本月表现最好的标普500指数板块。Panigirtzoglou表示,近期银行、美元和债券收益率的走势较2016年温和,而特朗普获胜的可能性显著提高,预计最终将支撑比特币和黄金价格。 特朗普胜选机会增加 对冲基金名宿洛布增持相关资产 10.18 据CNBC引述美国著名对冲基金经理洛布(Daniel Loeb)向投资者发出的最新季度报告,洛布称,特朗普击败民主党总统候选人、副总统哈里斯的可能性近期有所上升,这样的结果对部分行业有利,包括美国本土制造业、与基建投资相关的产业,以及若干原材料与商品行业等。洛布旗下对冲基金Third Point的股票投资组合也因应选情而作出调整,增持受益于特朗普胜选的股票与期权投资。洛布也估计,共和党可望重掌参议院控制权。除了洛布外,摩根大通近期也表示,鉴于特朗普胜选可能性上升,因此作出组合调整。不过近期多项民调显示,特朗普与哈里斯的支持度难分高下。
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格隆汇
2024-10-19
国产大模型首超GPT-4o!零一万物“闪电”奇袭全球AI企业
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进步飞速。 在这次的发布会上,除了发布
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,零一万物还首发了AI 2.0数字人方案并公布了零一万物在B端产品上的最新进展。 李开复称,零一万物最新旗舰模型Yi-Lightning的API价格已降至极低水平,每百万token仅收费0.99元。 早在今年5月,字节、百度、阿里云、腾讯、讯飞等大模型厂商纷纷大降价,曾经引起了不小的争议。 当时李开复在发布大模型系统时曾表示,其认为大模型之间搞类似于ofo的流血打法是双输的策略。 这次发布会再次谈及之前的“价格战”,李开复仍旧表示不认可,他认为,当时有很多性能很差的模型价格都降得非常低,甚至是免费,但让接入的企业和个人体验起来都不达预期。 而针对此次零一万物的大模型降价和外界关于零一万物亏钱拉客户的质疑,李开复称,零一万物大模型的真实成本比0.99元低,还有利润空间。 此前,OpenAI官宣获得66亿美元融资,估值突破1500亿美元。随后,媒体报道称,经过对OpenAI财务数据的分析,推测其会在2029年实现盈利。 但在此之前,OpenAI仍会保持较为严重的亏损,预测2026年亏损幅度将达到140亿美元。 作为AI领域绝对的龙头,OpenAI尚且如此,其他企业或许更加艰难,特别是国产大模型初创企业。 月之暗面、百川智能、智谱AI、Minimax、零一万物、阶跃星辰,这6家中国大模型初创企业被称为国内的“AI六小虎”。 然而月初,有媒体报道,“AI六小虎”中有两家已经逐步放弃预训练模型,缩减了预训练算法团队人数,业务重心转向AI应用,而零一万物就是其中一家。 而李开复回应称,尽管预训练既是技术活也费钱,但目前“AI六小虎”做预训练仍不成问题。 同时他还提到剩下的5家公司,他表示“这6家公司融资额度都是够的,我们做预训练production run,一次花费三四百万美金,这个钱头部公司都付得起,我觉得中国的6家大模型公司只要有够好的人才和想做预训练的决心,融资额跟芯片都不会是问题。” 这对于国内的大模型公司或许是一个好的迹象,但国产大模型仍在寻找方向。 02 刚刚过去的9月,OpenAI发布了OpenAI o1系列模型,被业界称为是AGI一大新进程。 李开复认为,OpenAI内部其实攒了很多好东西,除了OpenAI o1以外,OpenAI领先行业足够多,但会等待合适的节点再释放。 放眼现在的AI行业,早已度过了最开始的狂热阶段,但不管是国外还是国内的AI公司,都在暗流中继续前进和竞争。 目前,国内的大模型主要分为两类,一类是基础通用大模型,比如文心一言、通义千问等等,一类则是专注各类细分赛道的大模型,金山的政务大模型,一些公司的医疗、金融等等。 工业和信息化部近日发布的最新数据显示,目前我国完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已经近200个,注册用户超过6亿,产业相关企业数量超过了4500家。 如果单从数字上看,国产大模型的技术成长可谓相当飞速。 且SuperCLUE的评测结果显示,国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo,在技术上和国外大模型的差距不断缩小。 然而,对于国产大模型,不少人仍旧心有疑虑,因为这样的对比对于AI的商业化来说并无意义,更为重要的,是如何对AI进行应用。 尽管各家大厂、垂类企业以及初创公司都在铆足了劲钻研技术,较量日活,不断追求更大的数据量、更强的计算能力以及更复杂的模型训练,但国内市场仍旧缺乏能够承载AI的杀手级应用。 也是因此,在国内大模型技术不断提升的同时,普通人对于AI技术力提升的感知却逐渐减弱,市场对于AI的热情也逐渐削减。 绝大多数人难以体会到95%到99%这一阶段的技术提升,唯一能够让人感受到AI技术提升的是,AI在逐渐被运用到什么日常领域之上,究竟带来了怎样的生产力提升。 因此我们可以看到,尽管在不少垂类行业上,AI愈臻完美,应用也越来越普遍,但反而是在高日活、高个性化的APP上,AI难以施展拳脚。 例如,尽管抖音的豆包等一系列AI已经较为成熟,但是对于抖音的生态本身,并没有带来更大的改变。 因为抖音已经对于用户画像进行高度区分,应用中需要的是超高的定制化和精准化需求,而目前的AI还很难做到这一点。 对于大模型企业来说,相比提升技术力,更为困难的是,如何将AI的技术力,转换成企业乃至个人能够实实在在体会到的生产力。 而这,或许也该是未来大模型企业们努力的方向。 正如互联网出现之后被国人迅速开发,发展出各类新业态,在互联网的应用上,国内一直位于国际领先的地位。 未来,国内大模型企业的出路,也将在应用中逐渐体现。
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格隆汇
2024-10-17
闪电奇袭!零一万物新旗舰模型超越GPT-4o,排名世界第六
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译为闪电,从命名可以看出,本来应该是说
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的推理速度进一步提升。但零一万物这次,也确实做了个“闪电奇袭”! 国产大模型首超GPT-4o 在国际权威盲测榜单 LMSYS 上,Yi-Lightning 超越了超越了OpenAI的GPT-4o和 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet,排名世界第六,中国第一,实现了历史性的突破。 图注:国际权威盲测榜单LMSYS 中,大语言模型综合能力排名 值得关注的是,“Yi-Lightning”的评分几乎与马斯克最新推出的 xAI 模型 Grok-2-08-13持平,并大幅领先于 GPT-4o-2024-05-13、GPT-4o-mini-2024-07-18以及 Claude3.5Sonnet 等其他竞争对手。 这也意味着零一万物紧随 OpenAI、Google 之后,与xAI 打平,进击全球前三大模型企业。 值得一提是,这次Yi-Lightning大举杀出重围,Lmsys团队更是特意发帖子,称这是竞技场上的大新闻: 这一成就不仅展示了零一万物在AI大模型领域的技术实力,也为中国AI的发展注入了强心剂。Yi-Lightning模型的推理速度和生成质量都有了显著提升,首包时间减少了一半,最高生成速度提升了近四成,展现了“极速”特点。 零一万物的这一成就,是在公司坚持“模基共建”战略,即模型训练、AI基础设施和AI应用三大团队的协同合作下取得的。 这种模式使得零一万物能够在保持模型性能的同时,大幅降低推理成本,使得Yi-Lightning模型的API价格降至每百万token仅需0.14美元(0.99元人民币),直逼行业最低价,相比之下GPT-4o的成本为4.40美元,为开发者和企业客户提供了极具性价比的选择。 中美大模型差距缩短至五个月 在商业化方面,零一万物也展示了其清晰的战略布局。 公司不仅在ToC端有所布局,还在ToB端推出了AI 2.0数字人解决方案,聚焦零售和电商等场景,通过Yi-Lightning模型的加持,提升了数字人的实时互动效果和话术生成的准确性。 此外,零一万物还计划在近期发布更多的ToB解决方案,包括AI Infra解决方案和私有化定制模型等,进一步拓展其在企业级市场的服务能力。 今年6月,零一万物创始人李开复博士在《格隆博士会客厅》的访谈中,彼时也分享了他对中美大模型差距的最新见解。他分析,中国大模型与美国顶级大模型之间的差距已经从之前的7至10年迅速缩短至仅有六个月。 更令人振奋的是,通过技术创新和优化,零一万物最新旗舰模型Yi-Lightning已将这一差距进一步缩减至五个月。李开复强调,这一成就标志着中国在AI领域的巨大潜力和快速进步,展现了中国科研团队的才能和决心。 他坚信,尽管未来可能会有新的挑战,例如OpenAI等公司推出新模型版本可能会再次影响竞争格局,但零一万物将继续坚持预训练模型的工作,不断推动中国AI技术向前发展,缩小与国际领先水平的差距。 在AI大模型的竞赛中,零一万物的Yi-Lightning模型不仅在性能上取得了突破,还在成本控制上展现了优势。 这得益于公司在模型架构上的创新,如采用MoE混合专家模型架构,以及在训练过程中采用的多阶段训练方法和混合注意力机制。这些技术的应用,使得Yi-Lightning在处理长序列数据时能够保持高性能,同时降低计算成本。 辟谣“掉队”传闻 近来,有市场消息称,被称为“AI六小虎”的6家中国大模型初创企业月之暗面、百川智能、智谱AI、Minimax、零一万物、阶跃星辰,其中有2家逐步放弃预训练模型,缩减了预训练算法团队人数,业务重心转向AI应用,而零一万物就是其中一家。 几日前,李开复先是在在朋友圈进行了辟谣,他表示零一万物一直在做预训练,去年和今年发布的Yi-34B、Yi-Coder,Yi-VL等都是发布时全球第一梯队。 此次发布会上,李开复也公开辟谣称,零一万物绝不会放弃预训练模型工作。 其回应称,预训练既是技术活也是费钱的事儿,但据他了解,目前“AI六小虎”做预训练仍不成问题。 “这6家公司融资额度都是够的,我们做预训练production run,一次花费三四百万美金,这个钱头部公司都付得起,我觉得中国的6家大模型公司只要有够好的人才和想做预训练的决心,融资额跟芯片都不会是问题。”
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格隆汇
2024-10-16
Adobe推出首个面向大众的AI视讯模型,将比Sora和Meta更早商业化
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Model将能根据文本提示生成影片,
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推出标志着该公司加入AI视讯生成模型的竞争行列。 周一(14日),Photoshop制造商Adobe宣布了新的搭载视频生成功能的AI模型,这是第一个可安全用于商业途径的公开视频模型,而此前OpenAI、Meta、谷歌和TiTok母公司字节跳动等知名公司推出的AI影片生成模型都尚未对普通公众用户开放。 在谈及AI影音赛道的竞争时间,Adobe数字媒体首席技术官Ely Greenfield表示,「当我们与客户交谈时,我们听到的是,这一些都非常酷,但他们无法使用它。」 据介绍,Firefly模型的增强包括4倍的图像生成速度,以及整合到Photoshop、Illustrator、Adobe Express和Premiere Pro的新功能中。自2023年3月以来,Firefly已被用于生成130亿张图像。
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允许用户提供文字提示,快速将想法转化为影片剪辑,用于宣传想法和展示视觉效果等,或者从图片开始,快速切换成视频。 当前,Adobe尚未就AI功能的使用而收取超过标准订阅价格的费用。不过该公司高层透露,未来可能会对AI生成视频模型收取比其AI照片工具更高的费用。 截至撰稿(15日),Adobe(ADBE.US)股价报509.65美元。今年以来该股下跌约12%,不及标普500指数的约24%涨幅,主要原因是9月中旬发布的第四季指引逊于预期,市场担心AI投资回报延迟。 在发布新AI影音模型之际,摩根大通维持ADBE股票持有评级;美银证券维持买入评级,目标价640美元;Evercore维持买入评级,目标价650美元。 原文链接
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投资慧眼
2024-10-15
英伟达闭门会议说了啥?大摩:推理计算将提振AI芯片长期需求
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大摩表示,管理层多次提到OpenAI的
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o1,该模型在推理时需要更长的“思考”时间: 在会议中,黄仁勋经常提到OpenAI最近发布的o1模型,该模型在响应查询之前可以产生一系列思考。不受延迟限制的模型输出,并允许模型在响应之前“思考”尽可能长的时间。Open-AI未明确说明o1推断的成本差异,但一些数据来源表明,与GPT-4相比,成本可能在10倍左右。 而对英伟达的增长故事来说,更大的图景是,英伟达对于在Blackwell或Rubin系统上训练的模型在未来两三代将能够实现的功能感到兴奋。对于推理计,为了在低延迟下服务一个具有这些高级功能的GPT-6级别的模型,其将需要多少额外的算力,可能将比我们今天认为的领先水平的计算密集度高出一个数量级。 进一步来看,大摩表示,英伟达的长期愿景是未来十年内,企业将拥有数千名“数字员工”来执行复杂任务——如程序员、电路设计师、营销项目经理、律师助理等。其中,推理计算的提升将需要更复杂的硬件,英伟达的Blackwell系统,特别是机架级系统被认为是突破性技术。 英伟达2025年市场份额将继续增长 大摩报告还指出,推理计算将呈指数级增长,这意味着对推理硬件的投资需求显著增加,这对英伟达的业务具有长期利好: 英伟达将Blackwell——特别是机架规模系统——定位为解决这些问题的突破性技术。Blackwell为AI市场带来了一个能力更强的处理器,但最重要的创新可能来自GB200系统,该系统通过将Grace CPU引入系统,以及引入更复杂的NVLink芯片连接,使36个或72个GPU机架中的每个GPU都能同时与所有其他GPU协作,将所有GPU置于同一个NVLink域中,并极大地增强了将整个机架作为一个巨大GPU的能力。 在短期内,Blackwell产品线的推进按计划进行,未来12个月内的产品已经售罄,这表明市场需求强劲,预示着今年全年发货趋势将持续高增长。在2024年和2025年,英伟达的AI处理器市场份额可能会增加,出货趋势预计将持续增长。 对于近期英伟达股价表现,大摩表示,对英伟达长期前景仍看好,评级为“超配”,目标价为150美元。但其也承认随着于股价的反弹,短期内上涨空间在某种程度上提高盈利预期。 当共识转向非常高的2025财年预期,我们现在所处位置的争论往往会转向2026财年及以后。虽然我们对长期前景持乐观态度,但这些争论更难解决。 公司每个季度的业绩明显超出了他们的指引,毛利率比指引高出1个百分点或更多,这已经成为预期。在某个时候,上涨的幅度可能会上升,有一些迹象表明,这个季度可能会有更多的上涨空间。
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金融界
2024-10-11
苹果有望在假日季获利
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围内,并且似乎正在向上突破,这一走势与
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的发布相吻合。积极的早期数字的发布和感恩节销售促销的成功可能引发其交易范围上限的移动。这可能意味着股价将上涨至每股240至260美元之间。 来源:Finviz 风险 苹果的主要风险是产品推出失败,这将使公司的地位和客户对品牌的忠诚度受到质疑。这样的问题可能会导致苹果以较低的市盈率交易,也会降低其收入和利润率。 对苹果的另一个风险是硬件升级周期的延长。如果客户发现他们现有的产品足以推迟再过一两年的更换,那么这将减少苹果的销售轨迹。这在很大程度上将取决于GenAI服务最终如何交付,以及它们是否通过云提供商通过现有硬件广泛提供。目前预计,将AI功能添加到苹果的iPhone上将成为促使消费者升级的有意义的理由,但这种替代并不确定。 苹果还可能受到美国和其他国家/地区的监管审查,原因是其主导地位和高利润率。这在其服务业务中最为明显,公司可能会被迫进行更改。 总结 苹果可能会在近期和中期继续表现良好。iPhone 16可能会在整个假日季度成功推出,这将对短期内的苹果股票有利。这个新的升级周期也可能促进苹果服务收入的增长,这要归功于苹果智能的GenAI功能。 虽然苹果似乎有可能在短期内升值,但公司似乎也接近公平估值。我相信,从这里起任何超过20%的短期升值都可能标志着定价的顶部,公司可能需要一段时间才能超越。 $苹果(AAPL)$
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老虎证券
2024-09-29
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