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异军突起,模型侧,谷歌正式推出Gemini 1.0,从功能来看,其具有原生多模态能力,能够主动泛化并无缝理解、操作和组合文本、代码、音视频、图像数据,后续还可以使用额外的多模态数据进行推理侧优化;从模型落地场景看,Gemini具有三种尺寸:Ultra体积最大、能力最强,Pro体积中等,适用于多任务处理,Nano可以部署在手机等边缘侧。


基于原生多模态能力,大模型泛化潜力日新月异。Gemini为业界带来的惊喜不仅是超越人类的跑分能力,谷歌表示“仍在探索Gemini Ultra的全部能力”,对其功能边界仍然较为模糊,充分表明Gemini的潜力将超出预期。我们认为,Gemini的问世有望为业界贡献大模型泛化能力的全新范式,加速AIGC向AI Agent的转变。


百舸争流,算力侧,谷歌发布TPU v5p,训练性能是上一代TPU v4的2.8倍,内存带宽提升3倍,芯片间互联带宽翻倍,达到4.8Tbps,同时,v5p单个POD中的芯片数量翻倍,达到8960颗。我们认为,谷歌作为继英伟达之后的自研算力新选手,有望为算力供需双方提供全新选项,从供应侧看,有利于技术的良性竞争,从需求侧看,充分的市场竞争也有利于降低算力的使用成本。


算力背后的基础技术迭代日渐加速。TPU v5p如此高密度算力下,谷歌顺理成章使用了液冷技术,同时,从谷歌公布的旗下数据中心PUE值来看,我们推断谷歌已经大规模应用了液冷方案;显存带宽和芯片互联带宽的翻倍,也带来光连接带宽和器件用量的双重增长。不久前英伟达提前发布H200,有望带动光模块1.6T/3.2T时代加速到来,而随着谷歌、华为入局高端算力,这一进程有望持续加速。


投资建议:关注两大赛道:光通信的带宽升级和服务器液冷的渗透率提升。


光通信:在算力持续短缺和算力硬件加速迭代的预期下,我们认为头部光模块厂商有望率先受益,同时,TFLN和LPO等光模块新技术、新方案有望促进光模块行业黑马频出。建议关注:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、光库科技、联特科技等。


服务器液冷:随着高端算力的芯片密度持续提升,传统的风冷散热方案难以满足散热需求,效率更高的液冷方案应运而生,谷歌等头部大厂也佐证了高效的散热方案带来的强大经济效益。服务器液冷产业链品种繁多,我们认为,应聚焦具有系统整合能力和优秀的后续维护能力的系统集成厂商,建议关注:英维克等。


风险提示:AIGC发展不及预期,算力建设不及预期,商业竞争风险。


本文节选自国盛证券研究所已于2023年12月7日发布的报告《国盛通信|谷歌发布Gemini & TPU v5p,AI再提速》,具体内容请详见相关报告。


宋嘉吉S0680519010002songjiaji@gszq.com
S0680519050002huanghan@gszq.com
赵丕业
S0680522050002zhaopiye@gszq.com

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