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根据DIGITIMES最新研究报告指出,随着Google、AWS等大型云端服务商(CSP)自研ASIC芯片在2027年大幅放量,全球高阶云端AI加速器出货量预估将攀升至2,595.1万颗,年增率64.5%。其中,ASIC出货量预估将达1,526.2万颗,年增率高达110.9%,首度在出货量上超越传统GPU,意味着全球AI硬体市场正从「NVIDIA独大」迈向「NVIDIA与Google双强竞争」的新格局。

在需求端方面,微软、亚马逊、Google、Meta与甲骨文(Oracle)持续扩建AI资料中心、电力与网路基础设施。随着「Agentic AI」(代理式人工智能)将单次互动延伸为多步骤规划、工具呼叫与反覆推理,大幅推升了Token用量与推论需求。

同时,OpenAI、Anthropic、Neocloud与主权AI也扩大GPU采购,并积极租用TPU、Trainium等云端算力。在供应端方面,随着NVIDIA Rubin、Google TPU v8及亚马逊Trainium3全面进入放量期,市场竞局出现明显变化。

业者出货表现方面,NVIDIA虽仍以909.6万颗(年增18.2%)的出货量稳居市占首位,但市占率下滑至35.1%,主因受限于中国市场、Google与AWS自研ASIC及超微(AMD)Helios分流预算,加上整柜系统成本上升,使其成长率降至主要业者最低,主力产品为Rubin R200与R300。

相较之下,Google兼具高基期与爆发性成长,出货量预估大幅升至800.9万颗(年增134%),市占率高达30.9%,与NVIDIA的差距缩小至4.2个百分点,其TPU v8i与v8t在Gemini、内部自用、Google Cloud及外部客户需求推升下,成为ASIC最大增量来源。

此外,亚马逊出货量估达255万颗(年增71.9%),华为估210万颗(年增75%),而超微、微软、Meta与中国CSP则转向规模部署,年增率均超越100%。

面对下一代芯片载板面积与层数的增加,2027年的供应瓶颈已从过去的常规缺料,转向T-Glass、低CTE玻纤布、高阶ABF载板、高层数PCB,以及HBM3E、HBM4与HBM4E等关键零组件,业界也传出NVIDIA正评估在Rubin Ultra采用分级HBM配置以降低单颗记忆体用量。

值得注意的是,产品世代升级同步改变制程与封装结构。NVIDIA Rubin、Google TPU v8及亚马逊Trainium3等主力产品,推升台积电3纳米制程占比至75.4%,2纳米占比亦达6.6%,4纳米则因B300出货比重下降而降至3.8%。同时,大尺寸芯片需求也带动CoWoS-L占比显著爬升至54.6%,确立其作为高阶云端AI加速器主流封装技术的地位。

另一方面,华为、寒武纪与中国CSP的加速放量,带动中芯国际与中国本土封测厂商渗透率同步攀升至14.1%,显示2027年全球AI供应链一方面加速向台积电先进制程与CoWoS-L靠拢,另一方面中国市场也在政策与本土需求带动下,逐步形成涵盖AI加速器、先进制程与封装的自主供应体系。

(来源:编译自经济日报,谢谢)

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4547期内容,欢迎关注。

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