俗話說得好,欲練神功,必先自宮。
為了應(yīng)付接下來的車企混戰(zhàn),馬斯克提刀就往自己身上砍?
就在幾天前,彭博社報道了一則消息,說特斯拉突然叫停了研發(fā)六年的芯片項目 Dojo ,這是連命根子都不要了啊。

不僅工作全部白干,而且整個研發(fā)團(tuán)隊也直接作鳥獸散。
項目負(fù)責(zé)人彼得班農(nóng)原地辭職,還有約 20 名工程師也早已提桶跑路,投奔一家名為 DensityAI 的初創(chuàng)公司去了。
巧的是,這家公司的老板正是在 2021 年首次發(fā)布 Dojo 芯片的前特斯拉總監(jiān),加內(nèi)什文卡塔拉馬南。

可以說,特斯拉裁員裁出了一家公司。。。
而于此同時,留在特斯拉的,就只剩一地雞毛。
甚至有消息說,連 Dojo 的專利都不在特斯拉自己手上,以后想再繼續(xù)干也沒有機會了。

呃,這確實有點出人意料。
畢竟 Dojo 這玩意兒剛出來的時候,大家都還寄予了厚望。
眾所周知,特斯拉智駕的特點是純視覺算法,這個方案雖然上限很高,但下限也很低,關(guān)鍵就看算法的能力,而因為端到端架構(gòu),你要迭代算法,靠的就只有沒日沒夜的訓(xùn)練。

特斯拉開啟 Dojo 項目的初衷,就是奔著訓(xùn)練來的,如果它做成了,就能讓特斯拉 FSD 直接封神。
要知道,過去給智駕做訓(xùn)練的 GPU ,并不是為深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練而設(shè)計的,而這個 Dojo 通過分布式 2D 架構(gòu),解決了高帶寬和低延遲的問題,并且通過存算一體的設(shè)計,讓訓(xùn)練的能效也更高。
這么一來,相比市場上主流的英偉達(dá) A100 , Dojo 在相同成本下的性能可以達(dá)到它的 4 倍。這對特斯拉來說,不僅能更好的訓(xùn)練智駕,還能打破英偉達(dá)在芯片上的壟斷,讓特斯拉成為真正的人工智能企業(yè)。
所以對于這個 Dojo ,老馬認(rèn)為它是 “ 實現(xiàn)完全自動駕駛的關(guān)鍵 ” ,摩根士丹利也預(yù)測, Dojo 將會給特斯拉帶來 5000 億美元的市值增長。
但結(jié)果呢?上個月還說 Dojo 2 量產(chǎn)倒計時,現(xiàn)在說沒就沒,就有點搞人心態(tài)了啊。

很多人會覺得,是不是特斯拉開始走下坡路了?為了省錢,連自己最關(guān)鍵的芯片業(yè)務(wù)也要裁?
脖子哥認(rèn)為,確實有一部分原因,如今的特斯拉,真不比當(dāng)年。
咱們打開財報咱們就知道,今年 Q1 和 Q2 季度,特斯拉最關(guān)鍵的營收指標(biāo)開始下滑,同比分別減少了 9.23% 和 11.78 % 。

而在這背后的銷量數(shù)據(jù)就更是雪崩, 7 月份,特斯拉全球齊跌,在英國同比暴跌 60% ,德國則下滑 55.1% ,甚至在基本盤的中國也達(dá)不到過去的熱度。
但是吧,特斯拉還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到山窮水盡的地步。前幾天,它還花了 43 億美元買 LG 的磷酸鐵鋰電池,甚至還用 165 億美元定了三星的芯片單子。
區(qū)區(qū)十幾億的 Dojo ,特斯拉完全還是投的起的。
那要問背后原因是啥,老馬其實自個兒就發(fā)帖說了,這么做主要是因為 “ 沒有必要分散資源同時開發(fā)兩種不同 AI 芯片 ” 。

沒錯,目前特斯拉確實是有兩條芯片研發(fā)路線。一條是它的 HW 系列(Hardware,真不是華為),用在特斯拉的汽車上,另一條就是這個 Dojo ,是用在智駕訓(xùn)練上。
過去這是完全不同的兩條平行線,但這次的 AI6(HW 6.0)明顯有點超預(yù)期了,顯著提升了算力和帶寬,不僅能做 FSD 的終端芯片,也可以用于智駕訓(xùn)練,Dojo 存在的必要性就被打上了問號。
按老馬的性格,肯定不會把錢和精力浪費在毫無意義的地方。
當(dāng)然,還有一個原因就是,Dojo 的研發(fā)進(jìn)度確實不盡如人意。目前 Dojo 2 還沒量產(chǎn),而 Dojo 1 也因為性能缺陷,成本奇高,基本沒啥市場競爭力。
所以和更成熟的 HW 芯片相比,老馬毫無疑問砍掉了根本看不到前景的 Dojo 。

不過呢,你要說 Dojo 從一開始就是一個錯誤嗎?我真覺得未必。
馬斯克其實看得很透徹,他曾公開表態(tài) “ 我認(rèn)為 Dojo 的前景渺茫。但值得一試,因為回報可能非常高。”
說白了,有點賭狗的意思。
但這場豪賭并不是沒道理的,咱們得結(jié)合當(dāng)時情境,從頭開始說起。
最早,特斯拉只有 HW 芯片,而且 1.0 版本用的還是 Mobileye 的全套產(chǎn)品。

但問題是,當(dāng)時的 Mobileye 只是一個黑盒,不允許特斯拉參與修改算法,也不能共享數(shù)據(jù),甚至功能也偏向保守,和特斯拉的理念實在合不來。
最終由于 2016 年發(fā)生的 Model S 智駕事故,讓特斯拉下定決心分手,結(jié)局不歡而散。
我估計是因為這次和 Mobileye 的失敗合作,讓老馬就看清了一件事:和別人合作永遠(yuǎn)做不了自己想做的事,自研才是唯一的出路。
所以在此之后,特斯拉先是自研智駕,芯片用英偉達(dá)過渡了幾年以后,到 2019 年,HW3.0 就開始走自研路線了。

之后的 HW4.0、HW5.0 ,也就是現(xiàn)在說的 AI4、AI5,其實也都是特斯拉做的框架設(shè)計、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和系統(tǒng)集成,只是利用了三星和臺積電的工藝進(jìn)行生產(chǎn)。
總之在智駕芯片上,老馬踢掉了老黃,很快嘗到了自研芯片的甜頭。
隨后老馬很快又把矛頭轉(zhuǎn)向智駕訓(xùn)練。不過,因為 HW 的分離式內(nèi)存架構(gòu)更適合推理,而非訓(xùn)練,老馬必須另開爐灶。
于是在 2019 年,馬斯克在特斯拉自動駕駛?cè)丈希岢鲇?Dojo 來訓(xùn)練自動駕駛。隨后,在 2021 年的 AI DAY 上,特斯拉就實現(xiàn)了 Dojo 超算的核心—— 7nm 的 D1 芯片(還是這個老哥)。

這里大伙兒可能比較迷糊,馬斯克把 Dojo 稱為超級計算機,那和這個 D1 芯片有啥關(guān)系呢?
咱們可以這么來理解,其實 Dojo 就是一個體系森嚴(yán)的算力盒子,從低到高分為內(nèi)核、芯片、瓦片、模組、機柜和 ExaPOD。

一塊 D1 芯片,其實是由 354 個核心(CPU)組成,而 25 個 D1 芯片,則組成一個瓦片,6 個瓦片就是一個模組,2 個模組是 1 個機柜, 10 個機柜是 1 個 ExaPOD 訓(xùn)練集群,最終算力能達(dá)到 1.1 EFLOP 。
總之呢,從 D1 芯片到最后的訓(xùn)練集群,其實并沒有那么簡單。
2021 年特斯拉只是展示了 D1 芯片和瓦片,而后一年,才安裝了首個機柜,當(dāng)時的目標(biāo),是在 2023 年建成七臺 ExaPOD 。
然而很快,到 2023 年馬斯克才發(fā)現(xiàn),Dojo 并沒有那么十全十美,反而有可能將訓(xùn)練成本提高十倍以上,成功的可能性并不高。

但此時,老馬的賭性占據(jù)了上風(fēng),開始左腦互博右腦了。。。
隨后特斯拉不僅繼續(xù)砸重金去做 Dojo ,動則好幾億美元,而且還接連提出了 Dojo 1.5、Dojo 2 和 Dojo 3 ,要真正實現(xiàn) Dojo ,幾乎是個無底洞。
然而結(jié)果呢,老馬斥巨資打造的 Dojo 超算,性能也只和英偉達(dá) H100 系統(tǒng)相當(dāng),于是只能把希望寄托在了 Dojo 2 上。
相比 Dojo 1,第二代 Dojo 采用了臺積電最新的 InFO-SoW 晶圓級封裝技術(shù),尺寸更小,損耗更低,效率也更高。

不過嘛,結(jié)局依然不理想。
雖然 Dojo 2 的 D2 芯片算力,從之前的 362 TFLOPS 提升到了 3.62 PFLOPS,是 D1 的 10 倍,但因為過于強調(diào)視覺訓(xùn)練,實際在通用 AI 場景中,依然打不過英偉達(dá)的 H200 GPU 集群。
并且,芯片雖然由臺積電代工,但良品率并不高,初期只有 37% ,在成本上沒有任何優(yōu)勢。
說白了,Dojo 2 還遠(yuǎn)不夠成熟,想要打敗英偉達(dá),還有很多的細(xì)節(jié)需要打磨。但時間不等人,如今的 AI6 徹底擊穿了 Dojo 的未來,難道還要指望 Dojo 3 ?
這錢還不如留著應(yīng)對一下關(guān)稅。老馬當(dāng)機立斷放棄 Dojo ,再次想起了老黃這個備胎。。。
而后他解釋到,如今的 AI5 和 AI6 ,從某種意義上,就是 Dojo 3 。

但是吧,這個 AI6 至少要到 2027 年量產(chǎn),用的是三星的 2nm(SF2)制程技術(shù),良品率奇低,只有40%-50%,差不多做兩片,扔一片。
雖然特斯拉給了三星 165 億美元的巨款,但三星依然是賠錢在給特斯拉供貨,所以這塊餅究竟能做成生么樣,現(xiàn)在咱們也只能看看罷了。
總而言之,Dojo 這事兒就是馬斯克的一場豪賭,只不過賭輸了而已。
為了不深陷泥潭,馬斯克選擇投降輸一半,把全部精力投到更有希望的 “ 神功 ” 上去。
但是話又說回來,Dojo 這事對車企來說,真算不上什么反例。
因為自研,本來就是條困難但必須走的路。
責(zé)任編輯:落木





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