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摩根士丹利在最新報告《開放權(quán)重模型與三種未來情景》中指出,開放權(quán)重模型并不一定削弱AI算力需求。恰恰相反,更低的使用成本可能加快AI普及,形成典型的“杰文斯悖論”:單次推理變便宜后,企業(yè)會把AI用于更多任務,最終推高Token、算力、電力和基礎(chǔ)設(shè)施的總需求。報告強調(diào)開放權(quán)重并不等于完全免費,企業(yè)仍需承擔GPU、云服務、運維和安全等成本,實際經(jīng)濟性取決于應用場景。大摩認為無論模型開放程度如何變化,英偉達等均有望受益。
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