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六年白乾,馬斯克砍掉了自研芯片

2025-08-14 09:30

原標題:六年白乾,馬斯克砍掉了自研芯片

俗話説得好,欲練神功,必先自宮。

爲了應付接下來的車企混戰,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,説特斯拉突然叫停了研發六年的芯片項目 Dojo ,這是連命根子都不要了啊。

不僅工作全部白乾,而且整個研發團隊也直接作鳥獸散。

項目負責人彼得·班農原地辭職,還有約 20 名工程師也早已提桶跑路,投奔一家名為 DensityAI 的初創公司去了。

巧的是,這家公司的老闆正是在 2021 年首次發佈 Dojo 芯片的前特斯拉總監,加內什·文卡塔拉馬南。

可以説,特斯拉裁員裁出了一家公司。。。

而於此同時,留在特斯拉的,就只剩一地雞毛。

甚至有消息説,連 Dojo 的專利都不在特斯拉自己手上,以后想再繼續干也沒有機會了

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。

衆所周知,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,關鍵就看算法的能力,而因為端到端架構,你要迭代算法,靠的就只有沒日沒夜的訓練。

特斯拉開啟 Dojo 項目的初衷,就是奔着訓練來的,如果它做成了,就能讓特斯拉 FSD 直接封神。

要知道,過去給智駕做訓練的 GPU ,並不是為深度學習訓練而設計的,而這個 Dojo 通過分佈式 2D 架構,解決了高帶寬和低延迟的問題,並且通過存算一體的設計,讓訓練的能效也更高。

這麼一來,相比市場上主流的英偉達 A100 , Dojo 在相同成本下的性能可以達到它的 4 倍。這對特斯拉來説,不僅能更好的訓練智駕,還能打破英偉達在芯片上的壟斷,讓特斯拉成為真正的人工智能企業。

所以對於這個 Dojo ,老馬認為它是 「 實現完全自動駕駛的關鍵 」 ,摩根士丹利也預測, Dojo 將會給特斯拉帶來 5000 億美元的市值增長。

但結果呢?上個月還説 Dojo 2 量產倒計時,現在説沒就沒,就有點搞人心態了啊。

很多人會覺得,是不是特斯拉開始走下坡路了?爲了省錢,連自己最關鍵的芯片業務也要裁?

脖子哥認為,確實有一部分原因,如今的特斯拉,真不比當年。

咱們打開財報咱們就知道,今年 Q1 和 Q2 季度,特斯拉最關鍵的營收指標開始下滑,同比分別減少了 9.23% 和 11.78 % 。

而在這背后的銷量數據就更是雪崩, 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不到過去的熱度。

但是吧,特斯拉還遠遠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。

區區十幾億的 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帖說了,這麼做主要是因為 「 沒有必要分散資源同時開發兩種不同 AI 芯片 」 

沒錯,目前特斯拉確實是有兩條芯片研發路線。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,也可以用於智駕訓練,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。

當然,還有一個原因就是,Dojo 的研發進度確實不盡如人意。目前 Dojo 2 還沒量產,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,你要説 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 「 我認為 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。

但這場豪賭並不是沒道理的,咱們得結合當時情境,從頭開始説起。

最早,特斯拉只有 HW 芯片,而且 1.0 版本用的還是 Mobileye 的全套產品。

但問題是,當時的 Mobileye 只是一個黑盒,不允許特斯拉參與修改算法,也不能共享數據,甚至功能也偏向保守,和特斯拉的理念實在合不來。

最終由於 2016 年發生的 Model S 智駕事故,讓特斯拉下定決心分手,結局不歡而散。

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:和別人合作永遠做不了自己想做的事,自研纔是*的出路。

所以在此之后,特斯拉先是自研智駕,芯片用英偉達過渡了幾年以后,到 2019 年,HW3.0 就開始走自研路線了。

之后的 HW4.0、HW5.0 ,也就是現在説的 AI4、AI5,其實也都是特斯拉做的框架設計、神經網絡優化和系統集成,只是利用了三星和臺積電的工藝進行生產。

總之在智駕芯片上,老馬踢掉了老黃,很快嚐到了自研芯片的甜頭。

隨后老馬很快又把矛頭轉向智駕訓練。不過,因為 HW 的分離式內存架構更適合推理,而非訓練,老馬必須另開爐灶。

於是在 2019 年,馬斯克在特斯拉自動駕駛日上,提出用 Dojo 來訓練自動駕駛。隨后,在 2021 年的 AI DAY 上,特斯拉就實現了 Dojo 超算的核心—— 7nm 的 D1 芯片(還是這個老哥)。

這里大夥兒可能比較迷糊,馬斯克把 Dojo 稱為超級計算機,那和這個 D1 芯片有啥關係呢?

咱們可以這麼來理解,其實 Dojo 就是一個體系森嚴的算力盒子,從低到高分為內核、芯片、瓦片、模組、機櫃和 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 個機櫃, 10 個機櫃是 1 個 ExaPOD 訓練集羣,最終算力能達到 1.1 EFLOP 。

總之呢,從 D1 芯片到最后的訓練集羣,其實並沒有那麼簡單。

2021 年特斯拉只是展示了 D1 芯片和瓦片,而后一年,才安裝了*機櫃,當時的目標,是在 2023 年建成七臺 ExaPOD 。

然而很快,到 2023 年馬斯克才發現,Dojo 並沒有那麼十全十美,反而有可能將訓練成本提高十倍以上,成功的可能性並不高。

但此時,老馬的賭性佔據了上風,開始左腦互博右腦了。。。

隨后特斯拉不僅繼續砸重金去做 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 Dojo ,幾乎是個無底洞。

然而結果呢,老馬斥巨資打造的 Dojo 超算,性能也只和英偉達 H100 系統相當,於是只能把希望寄託在了 Dojo 2 上。

相比 Dojo 1,第二代 Dojo 採用了臺積電最新的 InFO-SoW 晶圓級封裝技術,尺寸更小,損耗更低,效率也更高。

不過嘛,結局依然不理想。

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,但因為過於強調視覺訓練,實際在通用 AI 場景中,依然打不過英偉達的 H200 GPU 集羣。

並且,芯片雖然由臺積電代工,但良品率並不高,初期只有 37% ,在成本上沒有任何優勢。

說白了,Dojo 2 還遠不夠成熟,想要打敗英偉達,還有很多的細節需要打磨。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 ?

這錢還不如留着應對一下關税。老馬當機立斷放棄 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,用的是三星的 2nm(SF2)製程技術,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 億美元的鉅款,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麼樣,現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。

爲了不深陷泥潭,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 這事對車企來説,真算不上什麼反例。

因為自研,本來就是條困難但必須走的路。

圖片、資料來源

Bloomberg | Tesla Disbands Dojo Supercomputer Team, Unwinding Key AI Effort

特斯拉的「芯」髒革命:自研AI芯片|特斯拉簡史·第10篇

特斯拉解散 Dojo 超級計算機團隊,這背后原因有哪些?

特斯拉Dojo超級計算機深入揭祕

起底馬斯克對Dojo的愛:連續5年站臺,押注特斯拉下一個未來

老黃一夜被偷家,特斯拉Dojo 2芯片量產倒計時,算力直逼英偉達最強B200

華鑫證券 | 從特斯拉視角,看智能駕駛研究框架 ---智能駕駛系列研究 

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