中國電動車難逃英偉達
智能汽車芯片又要變天了。
來源 |?金角財經?作者 | 夢清
日前,英偉達在年度發布會上扔出了一枚“核彈”,推出了一顆算力達到2000TOPS的芯片——雷神Drive Thor。
2000TOPS的算力是什么概念?
這么說吧,一顆Thor的算力相當于14顆特斯拉FSD芯片;是當前最熱門的自動駕駛芯片Orin(254)的8倍。
順便說一下,Orin也是出自于英偉達之手。
而英偉達的老對手英特爾,預計到2023年才推出一款算力達到128TOPS的EyeQ6芯片;而高通驍龍Ride芯片的算力才只有60TOPS。
高通和英特爾恐這幾天恐怕是寢食難安。
就在英偉達召開發布會后不久,國內電動汽車品牌極氪就宣布將首發搭載Thor芯片。這可真是出人意料,要知道極氪此前車型搭載的可都是英特爾的芯片。
山雨欲來風滿樓,電動汽車對高算力芯片的爭奪戰,已經拉開帷幕。
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還有誰?
Thor性能的炸裂不光是算力上的空前絕后,英偉達幾乎將所有的當家技術都往上面招呼。
Thor作為一款超級SoC芯片,CPU部分來自于英偉達的Grace;GPU有Hopper及Ada的技術。前段時間,拜登急吼吼地要禁止英偉達出口的H100GPU,搭載的就是Hopper架構。
在工藝上,Thor集成了770億晶體管,比英偉達最新發布的RTX4090顯卡還要多10億。
或許,大家要問了:芯片在汽車駕駛過程中到底起著什么樣的作用?為什么英偉達不要命地往上面砸高端技術?
一輛汽車要實現自動駕駛,大致可以分為3步:收集環境數據、做出決策、實現控制。
其中最關鍵的一步就是自主做出決策,這需要依靠計算平臺,也叫做自動駕駛域控制器,自動駕駛芯片就應用在這個領域,它決定了自動駕駛計算平臺的計算能力以及處理問題能力的高低。
對于電動汽車來說,若是要實現L1、L2這種等級的自動駕駛,需要處理的數據并不多,對芯片算力的要求也不高,單顆算力不到10TOPS的芯片也能滿足要求——這塊市場主要被英特爾收購的Mobileye吃下。
但想要實現L4及以上級別的自動駕駛,需要處理的數據量立馬呈現指數級增加——別的不說,在高速路段與在城市路段實現自動駕駛,需要收集處理的數據量,完全不可同日而語。
有報告顯示,實現L4級別的自動駕駛需要的算力達到1000TOPS,而L5則達到了恐怖的4000TOPS。這要放在以前,要達到L5算力,理論上至少要裝16個Orni。
但如今有了Thor,對付L4是綽綽有余,理論上搞定L5也就2個Thor,而且現在全車800萬像素的攝像頭都可以直接懟到1200萬、2500萬,幀率也可以從30幀進化到60幀。
雖然英偉達進入自動駕駛芯片的時間不算早,到2015年才推出第一顆自動駕駛芯片,但英偉達在自動駕駛芯片領域的迭代速度非常快,大有舍我其誰的架勢。
2018年英偉達推出的Xavier芯片,算力達到了30TOPS,吃掉了一點點高端電動汽車市場的份額;
2020年英偉達推出了算力達到256TOPS的Ornio芯片,該芯片于今年3月開始量產,蔚來、理想、小鵬等在2022年上市的旗艦高端車型,搭載的芯片都是這款芯片。
在這個算力水平上,國內搞自研的自動駕駛芯片廠商,尚且還有一戰之力。比如黑芝麻去年發布的A100Pro,算力達到了196TOPS;地平線也在去年推出的征程5芯片,算力也達到了128TOPS,并在規劃算力達到400TOPS征程6。
但在英偉達推出Thor之后,直接將算力從256TOPS提升到了2000TOPS,連此前英偉達預計將在2024年上市的,算力達1000TOPS的Altan也被Thor干沒了,也把所有的芯片廠商都直接干沉默了。
這還怎么打?放眼全球,英偉達此時恐怕只有一句話說:還有誰?!
讓別人無路可走
英偉達創始人黃仁勛的志向可不小,不僅要在自動駕駛芯片領域稱王,還想要一統整個汽車芯片。
黃仁勛在日前的發布會上宣布,Thor是英偉達第一代專門為「統領全車」設計的Superchip超級芯片。
這句話翻譯過來就是,Thor不僅能做自動駕駛芯片,還能做智能座艙的SOC,同時執掌駕駛員監測、電子后視鏡、主被動安全功能等,而在傳統汽車上,這些功能都需要單獨的控制器。
另外,Thor還可以同時運行QNX、Android、Linux 等主流車載系統。
黃仁勛這一招,直接掐斷其他搞汽車細分領域芯片廠商的活路——英偉達是想用一顆芯片統治汽車上的一切。
汽車廠商可以通過各種方式來定制Thor超級芯片,既可以將該芯片的算力全部用于自動駕駛,也可以將其分配到客艙內的AI或娛樂應用中,以及駕駛輔助系統里。
對此,高通應該感受到了最冷的寒氣。
此前正是高通挑起戰事,2020年高通推出了能夠覆蓋10-700TOPS,支持L1-L5等級的Snapdragon Ride自動駕駛平臺,希望從智能座艙的王者,跨界成為自動駕駛的王者。
而此番英偉達推出Thor,直接以炸裂的算力支持,直插高通在智能座艙領域的腹地。
而且在自動駕駛領域,英偉達也不僅僅只是芯片供應商,還開發出了一整套完整的工具鏈NVIDIA DRIVE,來幫助車企在算法和軟件層面建立完整的自動駕駛技術。
比如在算法層面,英偉達能夠提供CNN、RNN等相對成熟的算法,以及現在熱門的Transformer、GAN、RL等算法。
此外,英偉達還能提供DRIVE Hyperion Developer Kit自動駕駛開發套件,包括可以作為裝車硬件參考的Drive AGX,提供數據處理訓練的DGX系列,以及提供虛擬仿真硬件的Constellation。這是一套完整的智能汽車參考架構,可以加速生產過程中的開發、測試和驗證。
英偉達自動駕駛技術營銷總監Tim曾表示,NVIDIA DRIVE的終極目標是提供計算平臺、訓練工具,用戶決定上市時間。
這意味著,英偉達已經在事實上成為了目前幾乎唯一的「自動駕駛一站式解決方案供應商」。
不造電動汽車的英偉達,卻掌握著通向智能駕駛的金鑰匙,這讓一眾車企是既愛又怕。
買芯還是造芯?
英偉達的超級芯片發布沒不久,極氪就宣布將首發搭載Drive Thor芯片,將于2025年量產。
同時宣布將搭載Thor芯片的還有小鵬汽車,以及自動駕駛公司輕舟智航。
雖然不清楚極氪是怎么搶到首發名額,但是想必為此付出的代價一定不小。
通用汽車自動駕駛部門Cruise的硬件負責人曾表示,之前花了很多錢從某知名供應商(暗喻英偉達)處購買了GPU,由于所需的產品不多而沒有任何議價權,最終還是決定自研芯片。
現在英偉達搞出Thor這么變態的芯片,全球還只此一家,怕只怕接下來車企們爭先恐后的采購,只會更加抬高Thor的身家,以及英偉達的話語權。
過去根據摩爾定律,在相同的成本下芯片性能翻倍,或者在相同的性能下芯片成本減半。但是黃仁勛認為摩爾定律已死,芯片的成本隨著時間的推移而下降的想法,已經過時了。
在美劇《投行風云2》中的有一句經典臺詞:
“你知道淘金熱的年代,淘金者其實都破產了嗎?”
“我感興趣的是淘金工具,賣那些的人才是真正賺錢的。”
不過電動汽車廠商也不是完全無動于衷。出于種種考慮,從特斯拉開始,眾多電動汽車廠商都在自研自動駕駛芯片,國內車企包括蔚來、小鵬、理想、廣汽埃安,比亞迪等,但到目前為止國內真正實現自研芯片量產裝車的只有廣汽埃安,不過廣汽埃安搞出的芯片算力只有4.2TOPS,只能用在L2級別的自動駕駛技術上。
如今隨著Thor芯片的推出,新能源汽車廠商恐怕也要重新考量,到底是埋頭苦干自研芯片,還是加入搶奪英偉達芯片及解決方案的大軍。前者可能陷入難以望其項背的尷尬,后者則要面對把命交給別人的風險。
而在美國芯片法案出臺之后,對于國內定位高端智能電動汽車的車企來說,英偉達的芯片大概率還是要搶的,但是自研芯片的進度也不能停,只是路漫漫其修遠兮,其修遠兮啊。
參考文章:
1. 電動星球《英偉達發布全球最強自動駕駛芯片,極氪居然是首發?!》
2. ?36氪《2000TPOS算力承包車內一切,英偉達最強汽車大腦:為中央設計而生》
3. ?半導體行業觀察《國產Orin芯片戰,進入新階段》
4. ?智駕最前沿《一文聊聊自動駕駛的三大核心要素》
5. ?自動駕駛芯片戰役《英特爾、英偉達、高通之戰早已埋下伏筆》
6. ?芯智駕《華為/地平線等5大廠角逐自動駕駛芯片賽道,誰將領航?》
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