中金:以GPT为代表的生成式AI应用蓬勃发展 看好流量和算力需求增长下硬件升级趋势

89 3月27日
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李佛 意见千错万错,市场永远不错

智通财经APP获悉,中金公司发布研究报告称,3月23日OpenAI宣布为GPT引入插件,首批包括13个第三方插件和2个自有插件,功能覆盖衣食住行、工作和学习等多领域,至此OpenAI在GPT应用侧再下一城。看好大型多模态模型的非线性迭代,看好流量和算力需求增长下的硬件升级趋势。

▍中金公司主要观点如下:

GPT通过不断提升训练语料的规模和质量、提升网络的参数数量来完成系列迭代,开放插件应用有望加速迭代进程。

2022年11月发布的ChatGPT(GPT-3.5)专门为对话任务而设计,应用端,微软在今年2月将其接入搜索引擎和Edge浏览器;2023年3月15日发布的GPT-4是一个大型多模态模型(图像和文本输入,文本输出)。虽然该模型适用于众多任务处理,但应用仍相对有限。

例如,此前训练数据仅来源于语言模型中已有的信息,这些信息在时效性和通用性方面存在缺陷;又例如,到目前为止语言模型只应用于文本输出,尽管文本内容可以提供有用的操作说明,但在操作实践上缺乏后续具体程序的支持。

因此,OpenAI为ChatGPT正式引入插件功能,作为“耳目”为语言模型获取更及时、更具体、更定制化的训练数据。

IT行业生态链表现为软硬件正向驱动的循环:

软件商通过开发杀手级应用消耗硬件算力,驱动用户更新终端设备;硬件和半导体芯片厂商将商业利润投入研发,并在摩尔定律的规律下提升硬件性能,为软件商更新软件、消化硬件性能做准备。

以GPT为代表的生成式AI应用蓬勃发展,其背后支撑海量参数的大模型训练底层硬件亦有望不断升级:

1)流量:GPT类似的AIGC应用生态有望加速发展,未来作为流量消耗主体的视频应用也有望大量出现,流量增长驱动网络设施升级。

2)算力:参数量和语料库非线性增长,大算力AI芯片是支撑AIGC应用落地及大模型高效生产的基本前提,AI芯片有望加速迭代。

3)存储:GPT模型训练及推理涉及到大量参数的调用及海量数据的存储及读取,存储容量和速率同步升级。

该行认为,AI服务器作为底层算力支撑有望迎来需求的大规模增长。

风险

AI应用落地不及预期;产业链逆全球化导致的半导体供应链风险。

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