发布于2026-08-16 阅读(0)
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这两天,一条关于DeepSeek的消息在圈子里炸开了锅——他们正在自研AI芯片。这事儿要是真落地,意味着什么?意味着国内大模型厂商在“去英伟达化”的路上,又往前迈了一大步。

其实这并不算意外。随着生成式AI进入深水区,产业的需求已经从“怎么把模型训出来”转向了“怎么让模型跑得更快、更便宜”。推理,正在成为AI芯片市场里增长最迅猛的板块。而根据多位知情人士的消息,DeepSeek的自研芯片,瞄准的正是推理这一环,不是跟英伟达抢训练卡的市场。这个定位很关键,说明他们想的是如何让模型在实际应用中落地,而不是一口气追100%的性能差距。
具体项目的启动时间,大约是在一年前。目前还处于早期阶段,离量产落地还有距离,但这个信号已经足够让人关注。更值得注意的是,他们近几个月一直在低调招人,招的是芯片设计工程师。这里有个细节——这些岗位并没有在公开的招聘网站上线,而是通过非公开渠道进行。看来,DeepSeek在这件事上一直保持高度的信息管控。
与此同时,DeepSeek正在推进它的第一轮外部融资。计划募资70亿美元,估值区间在520亿到590亿美元之间。这个数字放在当前环境下,无论横向对比还是纵向看,都是一个非常有分量的体量。在融资和芯片两条线上同时发力,说明他们的战略节奏正在加速。
回溯一下DeepSeek的供应链布局会发现,他们很早就开始“两条腿走路”——同时使用英伟达和国内的芯片方案。比如,推理模型R1背后那个底层的基座模型,就是在英伟达专为中国市场设计的H800芯片上完成的训练。这个背景也为如今自研芯片的决策打下了伏笔。
从整个产业趋势来看,自研芯片正在成为头部大模型厂商的标准配置。这背后的逻辑其实很清楚——不是要完全替代英伟达,而是针对自身模型做硬件层面的深度优化,在推理阶段把成本降下来、能效提上去,同时也为自己保留一手供应链上的主动权。对于像DeepSeek这样体量的公司来说,这不是一个选择题,而是一道早晚要回答的必答题。
截至发稿,DeepSeek官方还没有就自研芯片的传闻作出正式回应。按惯例,这种级别的战略动作,没有实质性的进展之前大概率不会公开表态。但只要项目在跑,消息就是遮不住的。行业里,大家都在等下一步。
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