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継続学習型AIが依然としてストレージ半導体市場を拡大し続けている

継続学習型AIが依然としてストレージ半導体市場を拡大し続けている

404k404k2026/09/19 13:18
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AIの成長が減速するという議論がある中で、継続的に学習するAIはストレージ半導体市場を拡大し続けている1/ 近年、AIの成長速度は減速すべきだという声があるものの、AIが新しい情報を絶えず学習する「継続学習」技術が、ストレージ半導体市場に新たな成長の原動力をもたらしている。2/ グローバル投資銀行のCitigroupは、来年の世界全体のHBMビット需要が今年より62%増加し、752億Gbになると予想している。3/ Citigroupは、継続学習をHBM需要急増の主な要因の1つと位置付けており、訓練と推論の繰り返しによって、HBMだけでなくサーバー用DRAMやエンタープライズSSDの需要も同時に高まると分析している。4/ 現在、大半の生成AIは、事前学習後に回答する方式を採用しており、新しい情報は自動的に長期的な知識には含まれず、効率面で課題が生じている。5/ 継続学習では、トレーニングと推論の境界が曖昧になり、AIがサービスを提供する過程でも新たなデータや経験を学び、既存の知識と融合させることが目指されている。6/ 新しい情報を継続して学習し続けるには、既存の大量データへのアクセスも同時に必要となるため、より大容量なストレージが求められる。HBMに加え、サーバー用DRAMやNAND型eSSDの併用も重要となっている。7/ 推論中にも学習が進むため、バンド幅だけではボトルネックを解消することが難しく、PIM(Processing In Memory)などメモリ近傍で計算を行う技術への需要も高まる可能性がある。8/ Samsung Electronicsは、AIアクセラレータ上にHBMを直接積層する「zHBM」を提案しており、SK hynixはPIM、SALT-KV、HBF構造などを紹介し、既存のGPU-HBM構造の限界突破を試みている。
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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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