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九个月造出对标Blackwell的AI芯片,OpenAI的Jalapeño如何绕开英伟达正面战场?

九个月造出对标Blackwell的AI芯片,OpenAI的Jalapeño如何绕开英伟达正面战场?

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2026-06-27AI大狗5 分钟阅读18107286 阅读热度 735行业动态大模型智能硬件
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导读

北京时间6月25日,OpenAI正式展示了其与博通联合打造的首款定制人工智能芯片——Jalapeño(墨西哥辣椒)。这款芯片从初始设计到制造流片仅用了九个月,被OpenAI称为高性能先进半导体领域定制AI加速器项目中速度最快的ASIC开发周期之一。博通首席执行官Hock Tan在接受路透社采访时表示,该芯片性能可媲美英伟达的Blackwell芯片或谷歌设计的TPU。 OpenAI计划在今年年底前部署Jalapeño,这是其多代芯片开发计划的第一步。目前,OpenAI已在实验室运行该芯片样品,并在GPT-5.3-Codex-Spark AI模型上验证了功耗和性能均达到目标水平。不过,真正的批量生产要到明年才会到来。OpenAI的目标是到2029年,利用定制芯片实现10吉瓦的计算能力。

九个月造出对标Blackwell的AI芯片,OpenAI的Jalapeño如何绕开英伟达正面战场?配图1

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全栈控制权:从模型延伸到芯片

Jalapeño是从零开始为大模型推理设计的芯片,将服务于ChatGPT、Codex、API以及未来的Agentic产品等场景。OpenAI硬件负责人Richard Ho表示,该处理器旨在与驱动大量AI应用的大模型快速、高效地协同工作,目标是在大规模交互式AI产品中同时兼顾高吞吐、低延迟和高能效。 在合作分工上,OpenAI负责从自身模型、内核、服务系统和产品需求出发设计芯片;博通负责芯片实现、网络和连接技术;加拿大电子制造商Celestica则提供板卡、机架和系统层面的专业能力,帮助实现从芯片到服务器系统、再到大规模生产部署的工业化。随后,OpenAI会将设计交给台积电制造。 OpenAI表示,Jalapeño的架构优化重点来自与研究团队的紧密协作,包括对前沿AI模型中最关键的内核、内存移动、网络和服务模式的理解。早期测试表明,Jalapeño能够在重要工作负载上接近硬件理论极限运行,其架构减少了数据传输,并平衡了计算、内存和网络资源,使实际利用率更接近理论峰值性能。此外,芯片的散热性能甚至比预期还要好。 “这让OpenAI拥有了全栈控制权,”Ho说道。OpenAI认为,Jalapeño的发布标志着公司正在进一步扩展自身全栈平台能力:从产品、模型,延伸到底层芯片。

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AI设计芯片:九个月背后的加速器

Jalapeño设计周期之所以较快,除了OpenAI工程团队与博通的深度合作、博通的资深经验外,OpenAI还在部分设计和优化流程中使用了其自身的AI模型。这表明,AI不只是芯片的使用者,也开始成为芯片设计流程的一部分。OpenAI认为,如果AI能帮助工程师更快设计出更好的芯片,就有可能降低整个行业的计算成本,并推动先进AI更广泛可及。 此前,Hock Tan曾透露,Jalapeño加速器相比典型的AI图形处理单元可以节省约50%的成本。

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绕开英伟达正面战场:推理芯片先行

OpenAI的第一款芯片产品实际上避开了与英伟达、谷歌等公司的直接交锋。目前,训练和推理基础设施正在走向分化。随着推理调用量大幅增长并逐渐成为主要算力需求来源,推理对成本、能效和响应速度更加敏感,也更适合进行硬件优化。OpenAI目前的发力方向就是推理领域,训练则继续依赖英伟达等外部芯片。 相比之下,英伟达的核心思路是用一套足够通用的GPU架构同时覆盖训练、推理和更广泛的数据中心AI工作负载,例如Hopper、Blackwell既能训练也能推理。但英伟达也在营销上将Blackwell平台包装成大模型推理平台,宣称GB300 NVL72在agentic inference场景下可大幅压低每token成本。 同样地,Google TPU是为矩阵乘、张量计算、Transformer深度学习工作负载定制的ASIC,核心目标是把训推中最核心的张量计算做得更高效,并与自己的软件栈、数据中心、模型体系深度耦合。Google也有面向推理的产品,但基本是在TPU体系里做“推理优化”。

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行业影响:基础设施竞赛拉开序幕

有网友评论道:“几年前我还不会想到AI公司会自己设计芯片。这个行业变化的速度说实话非常夸张,也让人开始思考:随着越来越多AI实验室开始自研定制硬件,未来几年像英伟达和AMD这样的公司会变成什么样子。”还有网友感叹:“在试图摆脱英伟达的垄断、并自研芯片的同时,把芯片命名为Jalapeño,就已说明这场竞争已经激烈到什么程度了。” OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman表示:“世界正在进入由计算驱动的经济。”Jalapeño是OpenAI长期全栈基础设施战略的一部分,目标是让算力更加充足,从而让AI对个人和企业而言更快、更可靠、更可负担。在OpenAI看来,全栈能力带来的优势在于,不同层级可以围绕同一个目标进行协同优化:让模型更快、更可靠,也更便宜。更好的基础设施可以提升计算效率,更高的计算效率又能支撑更好的训练和推理,进一步推动更强模型和更好产品。随着产品使用增加,OpenAI又可以将收入继续投入下一代基础设施,形成围绕算力、模型、产品和商业化的飞轮。 有网友将OpenAI的Jalapeño项目和SpaceX与Cursor之间的交易做对比,指出它们指向同一个结构性转变:Jalapeño代表的是对支撑智能运行的底层基础设施的掌控,包括芯片、算力以及网络;而Cursor则代表的是对智能真正被使用的“工作流层”的掌控。“随着前沿模型能力不断增强,竞争优势正在从模型本身逐渐转移出去。未来十年中赢得AI竞争的公司,可能不再只是那些拥有最聪明模型的公司,而是那些能够掌控模型周边最强‘技术栈’的公司。” 作为AI导航、资讯与插件一站式平台,AI大狗(AIdadog.com)持续追踪这类基础设施层面的重大变化。从Jalapeño的快速落地可以看出,AI行业的竞争已从模型层全面渗透到芯片等底层硬件,这对开发者、企业和投资方都意味着新的选型与布局考量。

文章来源:https://aidadog.com/news/vulcly8c4f6hx1lxk7cs5qpt

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