財經中心/廖珪如報導
Google從千台電腦自主吸貓,引爆今日的Gemini 3成就。(圖/AI生成)在 ChatGPT 能幫我們寫程式、Midjourney 能畫出絕美圖畫的今天,我們很難想像,僅僅十多年前,人工智慧其實連分辨一隻貓和一隻狗都非常困難。這一切的轉捩點發生在 2012 年,Google 做了一場在當時看來既瘋狂又燒錢的實驗:他們動用了足以模擬小型大腦的超級算力,讓電腦連續看了三天的 YouTube 影片。這場看似「不務正業」的測試,最終不僅讓電腦學會了認貓,更成為引爆現代 AI 革命的奇點。
自建算力 16,000顆CPU核心
這場實驗由 Google X 實驗室(Google Brain 前身)的傳奇科學家吳恩達(Andrew Ng)與傑夫·迪恩(Jeff Dean)主導。他們心中的大哉問是:「電腦能不能像人類嬰兒一樣,不依靠大人的說教,自己觀察世界並學會認知?」為了驗證這點,他們拋棄了過去依賴人類手寫規則的舊方法,轉而搭建了一個擁有 10 億個連接節點的人工神經網絡。這個龐大的虛擬大腦使用了 1,000 台伺服器,串聯起高達 16,000 顆 CPU 核心。在 GPU 運算尚未普及的當年,這堪稱是史無前例的算力展示。
實驗的方法相當獨特,被稱為「非監督式學習」。研究團隊隨機選取了 1,000 萬張 YouTube 影片的縮圖餵給系統,但關鍵在於,他們完全沒有告訴電腦圖片裡有什麼。沒有標籤寫著「這是貓」或「這是風景」,電腦就像一個被放在電視機前的嬰兒,只能依靠觀察像素之間的關聯性,試圖找出規律。經過整整三天的日夜運算,當科學家檢視神經網絡內部的反應時,奇蹟發生了。
無人指導 AI自主發現貓的概念
數據顯示,這個神經網絡在沒有任何指導的情況下,自行歸納出了一組特定的視覺特徵:尖耳朵、鬍鬚、圓臉。系統中某個特定的神經元,開始對所有擁有這些特徵的圖片產生強烈反應。換句話說,AI 自己發明了「貓」的概念。除此之外,它還無師自通地學會了辨識人臉與人體輪廓。這項技術在當時將影像識別的準確率較先前技術提升了約 70%,震撼了整個學術界與科技圈。
這隻被 Google 電腦「看見」的貓,其歷史意義遠大於實驗本身。它向世界證實了「深度學習(Deep Learning)」是一條可行的道路:只要算力夠強、數據夠多、神經網絡夠深,機器就能展現出驚人的自我學習能力。這場實驗直接促使 Google 從「搜尋優先」轉型為「AI 優先」的公司,並開始研發專用的 TPU 晶片來取代效率較低的 CPU。如果沒有當年那 1.6 萬核心的瘋狂運轉,我們今天所使用的各種生成式 AI 服務,恐怕還遙遙無期。
市場趨勢與受惠股分析
回顧這場實驗,最關鍵的產業啟示在於算力架構的典範轉移。當年 Google 使用 16,000 顆通用 CPU 核心來進行訓練,雖然成功但效率極低且極其耗能,這直接確立了後來 AI 硬體必須走向「客製化」與「專用化」的趨勢。隨著 AI 從單純的影像辨識進化到如今的多模態生成,模型參數量呈現指數級暴增,傳統通用的 GPU 雖然強大,但雲端巨頭為了追求極致的效能功耗比與降低對單一供應商的依賴,正加速轉向自研 ASIC(特定應用積體電路)。Google 的 TPU、AWS 的 Trainium 以及 Meta 的 MTIA 晶片,正是當年那場實驗邏輯的延續與升級,這股「客製化晶片」浪潮將是未來三至五年的硬體主旋律。
在這個趨勢下,博通 Broadcom (AVGO) 扮演著不可或缺的角色。作為 Google TPU 長期以來的核心設計合作夥伴,博通擁有強大的 SerDes 技術與網通專利,協助 Google 將自研晶片透過高速傳輸串聯成巨大的運算叢集。隨著 Google 為了訓練更強大的 Gemini 模型而持續擴建資料中心,博通在客製化 AI 晶片(ASIC)的營收佔比將顯著提升,成為這波自研晶片趨勢下的最大受惠者之一。而這一切的實踐者則是 台積電 (2330),無論是 Google 的 TPU 還是博通的設計,最終都必須依賴台積電的先進製程與 CoWoS 先進封裝技術才能落地。台積電不僅是製造商,更是 AI 算力能否持續突破摩爾定律物理極限的關鍵守門員。
根據摩根士丹利(Morgan Stanley)與摩根大通(J.P. Morgan)近期的半導體產業報告指出,雖然 NVIDIA 的 GPU 仍佔據市場主導地位,但雲端服務供應商(CSP)的資本支出正出現結構性變化。法人預估,CSP 大廠在客製化 ASIC 的投資年複合成長率將高於通用 GPU,特別是針對特定模型(如推薦系統或特定多模態任務)的優化需求大增。分析師認為,博通憑藉其在高階 ASIC 設計的護城河,其 AI 相關營收在未來兩年有望翻倍;而台積電因掌握 CoWoS 產能的定價權,將持續受惠於這場從「通用算力」轉向「專用算力」的軍備競賽,獲利結構將進一步優化。
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