[马斯克] 1太瓦算力芯片工厂启动 马斯克"芯片宇宙梦"官宣

我们不会局限于传统计算架构,还将探索新的物理路径。我相信其中一些方向最终会取得成功。借助快速迭代体系,可以不断验证大胆甚至激进的想法。


这种在同一地点完成设计、制造、测试与再设计的能力,其价值难以估量。在这种条件下,我们的技术进步速度有望比其他机构快一个数量级。

未来芯片将分为两类。一类面向终端推理,主要应用于Optimus机器人与汽车,尤其是人形机器人。我预计人形机器人的产量将达到汽车的10倍至100倍。当前全球汽车年产量约为1亿辆,而未来人形机器人可能达到每年10亿至100亿台。

另一类芯片将专为太空设计,需要应对高能粒子、辐射以及电荷效应等极端环境,并在更高温度下运行,以减少散热系统的质量。太空与地面的设计约束截然不同。

从需求结构来看,太空芯片将占据绝大多数。地面电网存在容量上限,因此地面算力预计维持在100至200吉瓦级,而太空将达到太瓦级。太空的优势在于太阳能持续稳定供应。

我认为,太空AI的成本将比大多数人预期更早低于地面系统。可能只需两到三年,将AI部署至太空的成本就会更低。原因在于,太空无需大量储能设备,太阳能获取效率更高,且不存在大气衰减、昼夜变化与季节波动。同时,太空太阳能板无需承受恶劣天气,其结构更轻、成本更低。

随着发射成本降低,将AI部署至太空将成为显而易见的选择。规模越大,太空系统越具优势,而地面系统则面临资源、空间与社会约束,扩展难度持续上升。

关于TERAFAB之后的发展方向,答案同样清晰。下一阶段是实现拍瓦级算力。这需要在月球建设电磁质量加速器,由机器人与人类共同运营。借助月球低重力与无大气环境,可以直接将物体加速至逃逸速度,从而显着降低发射成本。

这一体系将使我们能够实现比当前规模高出数千倍的能源与算力利用。即便仅达到太阳能利用的百万分之一,其规模也将相当于当前美国经济的百万倍。


随后,人类将继续向外扩展,跨越火星,走向外行星乃至更远的恒星系统。设想一个由AI与机器人驱动的经济体系,其规模远超当前全球经济。在这样的体系中,资源将极度丰富,几乎所有需求都可以被满足。

类似伊恩·班克斯“文化”系列中描绘的社会,可能成为现实。未来真的不需要货币,每个人都拥有富足,你能想到的,就能拥有。在这样的未来,星际旅行不再属于少数人,而是所有人的选择。

因此,加入我们。一起设计先进芯片,制造先进芯片,构建每年一太瓦算力与一太瓦能源的基础设施,并实现每年一千万吨的入轨能力。

特约编译无忌对本文亦有贡献

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还没人说话啊,我想来说几句
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