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1太瓦算力芯片工廠啟動 馬斯克"芯片宇宙夢"官宣 | 溫哥華教育中心
   

[馬斯克] 1太瓦算力芯片工廠啟動 馬斯克"芯片宇宙夢"官宣

我們不會局限於傳統計算架構,還將探索新的物理路徑。我相信其中壹些方向最終會取得成功。借助快速迭代體系,可以不斷驗證大膽甚至激進的想法。


這種在同壹地點完成設計、制造、測試與再設計的能力,其價值難以估量。在這種條件下,我們的技術進步速度有望比其他機構快壹個數量級。

未來芯片將分為兩類。壹類面向終端推理,主要應用於Optimus機器人與汽車,尤其是人形機器人。我預計人形機器人的產量將達到汽車的10倍至100倍。當前全球汽車年產量約為1億輛,而未來人形機器人可能達到每年10億至100億台。

另壹類芯片將專為太空設計,需要應對高能粒子、輻射以及電荷效應等極端環境,並在更高溫度下運行,以減少散熱系統的質量。太空與地面的設計約束截然不同。

從需求結構來看,太空芯片將占據絕大多數。地面電網存在容量上限,因此地面算力預計維持在100至200吉瓦級,而太空將達到太瓦級。太空的優勢在於太陽能持續穩定供應。

我認為,太空AI的成本將比大多數人預期更早低於地面系統。可能只需兩到叁年,將AI部署至太空的成本就會更低。原因在於,太空無需大量儲能設備,太陽能獲取效率更高,且不存在大氣衰減、晝夜變化與季節波動。同時,太空太陽能板無需承受惡劣天氣,其結構更輕、成本更低。

隨著發射成本降低,將AI部署至太空將成為顯而易見的選擇。規模越大,太空系統越具優勢,而地面系統則面臨資源、空間與社會約束,擴展難度持續上升。

關於TERAFAB之後的發展方向,答案同樣清晰。下壹階段是實現拍瓦級算力。這需要在月球建設電磁質量加速器,由機器人與人類共同運營。借助月球低重力與無大氣環境,可以直接將物體加速至逃逸速度,從而顯著降低發射成本。

這壹體系將使我們能夠實現比當前規模高出數千倍的能源與算力利用。即便僅達到太陽能利用的百萬分之壹,其規模也將相當於當前美國經濟的百萬倍。


隨後,人類將繼續向外擴展,跨越火星,走向外行星乃至更遠的恒星系統。設想壹個由AI與機器人驅動的經濟體系,其規模遠超當前全球經濟。在這樣的體系中,資源將極度豐富,幾乎所有需求都可以被滿足。

類似伊恩·班克斯“文化”系列中描繪的社會,可能成為現實。未來真的不需要貨幣,每個人都擁有富足,你能想到的,就能擁有。在這樣的未來,星際旅行不再屬於少數人,而是所有人的選擇。

因此,加入我們。壹起設計先進芯片,制造先進芯片,構建每年壹太瓦算力與壹太瓦能源的基礎設施,並實現每年壹千萬噸的入軌能力。

特約編譯無忌對本文亦有貢獻

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