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2026-08-03 22 云计算行业报告
大厂布局 ChatGPT 类似产品,或将带来底层算力需求。ChatGPT 发布之后,引发了全球 范围的关注和讨论,国内各大厂商相继宣布 GPT 模型开发计划。据各公司官网,2023 年 2 月 7 日,百度宣布将推出 ChatGPT 类似产品“文心一言”,预计今年 3 月展开内测;2 月 8 日阿里宣布阿里版 ChatGPT 正在研发中,目前处于内测阶段;2 月 9 日,字节跳动旗下 AI Lab 宣布正在开展 ChatGPT 和 AIGC 相关研发,未来将为 PICO 提供技术支持;2 月 10 日,京东旗下言犀人工智能平台推出产业版 ChatGPT—“ ChatJD”。我们认为,随着国内 互联网厂商陆续开展 ChatGPT 类似产品研发,GPT 大模型训练热潮或将带来底层算力需 求快速释放。 AI 模型对算力的需求主要体现在训练和推理两个层面。
当前主流的人工智能算法通常可分 为“训练”和“推理”两个阶段。据 IDC 数据,2021 年中国人工智能服务器工作负载中, 57.6%的负载用于推理,42.4%用于模型训练。据 IDC 预计,到 2026 年 AI 推理的负载比 例将进一步提升至 62.2%。具体来看: 1)训练阶段:基于充裕的数据来调整和优化人工智能模型的参数,使模型的准确度达到预 期。对于图像识别、语音识别与自然语言处理等领域的复杂问题,为了获得更准确的人工 智能模型,训练阶段常常需要处理大量数据集、做反复的迭代计算,耗费巨大的运算量。 2)推理阶段:训练阶段结束以后,人工智能模型已经建立完毕,已可用于推理或预测待处 理输入数据对应的输出(例如给定一张图片,识别该图片中的物体),此过程被称为推理阶 段。推理阶段对单个任务的计算能力要求不如训练那么大,但是由于训练出来的模型会多 次用于推理,因此推理运算的总计算量也相当可观。

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