OpenAI自研芯片项目的002号核心员工Clive Chan宣布离职,本周正式加入Anthropic。这距离卡帕西从OpenAI跳槽到Anthropic刚好过去一个月,芯片核心人才的再次流动,让AI行业的算力竞赛变得比想象中更焦灼。
这不是简单的个人职业选择,而是AI自研芯片赛道全面开战的信号。为什么估值近万亿美元的Anthropic,偏偏在这个节点挖到了OpenAI最核心的芯片人才?

Clive Chan的X平台发文截图 · Clive Chan宣布从OpenAI离职并加入Anthr
很多人只看到Clive Chan是OpenAI芯片的二号员工,却很少注意到他履历里的跨界含金量。
2021年从加拿大滑铁卢大学毕业后,他的职业生涯就同时踩中了航天、自动驾驶、AI基础设施三个最吃硬件经验的赛道。

Clive Chan的特斯拉任职履历截图 · 显示Clive Chan在特斯拉自动驾驶团队的任职经历
在谷歌他做机器学习基础设施,在SpaceX参与液体火箭发动机项目,之后加入特斯拉Autopilot团队,一做就是近三年,从软件工程师做到高级软件工程师,全程负责GPU优化、集群调度和数据中心训练基础设施搭建。

Clive Chan的谷歌、SpaceX任职履历截图 · 显示Clive Chan在谷歌、Space

Clive Chan的教育经历截图 · 显示Clive Chan在加拿大滑铁卢大学的教育背景
这份横跨多个硬核领域的经历,让他既懂软件层的算力调度,又懂硬件层的性能优化,刚好踩中了当前AI自研芯片最稀缺的复合型人才需求。
硅谷猎头数据显示,今年具备大模型训练+芯片协同设计经验的人才,薪资涨幅普遍超过40%,跨界背景的工程师更是抢破头。
2024年初Clive Chan被OpenAI挖走,成为自研芯片项目的第二名员工,亲历了团队从0到1的搭建过程,深度参与矩阵乘法单元设计、Roofline性能分析等核心工作,是项目实打实的开国功臣。
Clive Chan自己给出的离职原因非常浪漫:"始终无法摆脱再次从山脚下攀登一座新高山的冲动"。
有意思的是,不少网友对此提出质疑:Anthropic估值已经快到一万亿美元了,怎么看都不是山脚下的新高山,这个说法是不是太牵强了?
但如果从行业竞争的角度看,这件事其实一点都不意外。Anthropic刚刚完成650亿美元H轮融资,投后估值9650亿美元,马上就要冲击IPO,此时最缺的不是算法人才,而是搭建自主算力体系的硬件核心。
OpenAI和博通的自研AI加速器项目,首批机架将在2026年下半年交付,整个项目持续到2029年,总规模达到10GW,这相当于直接拉开了大模型公司自研芯片的大幕。

OpenAI与博通合作声明截图 · OpenAI和博通宣布共建10GW AI加速器系统的声明
Anthropic作为直接竞争对手,不可能看着OpenAI一步步把算力成本降下来,自己却一直依赖英伟达的芯片。要跟上竞争节奏,启动自研芯片布局几乎是必然选择。
大模型公司自研芯片的本质,从来不是为了省采购费,而是要把模型训练积累的经验直接嵌入硬件设计,拿到比通用芯片高得多的性能优势。
OpenAI走了第一步,Anthropic肯定要跟上,而Clive Chan这样从零搭建过芯片团队的核心人才,就是Anthropic最急需的"带路人"。
对Clive Chan来说,在OpenAI已经完成了团队从0到1的搭建,项目马上就要进入交付阶段,此时去Anthropic重新搭建一套芯片团队,确实满足了他"从山脚爬新山"的职业追求,也刚好匹配了Anthropic的战略需求。
一个月内,OpenAI连续两位核心人才投奔Anthropic,从顶级AI研究员到芯片核心工程师,这种流动不是偶然。
它撕开了AI行业一个被忽略的真相:大模型的竞争,已经从模型层的参数竞赛,转向了底层算力的自研竞赛。
之前行业里聊得最多的是,哪家模型参数更大、效果更好,现在越来越多的头部公司意识到,想要持续保持领先,必须自己掌控芯片设计和算力基础设施。
这个逻辑放在OpenAI和Anthropic身上同样成立,两者当前的估值都已经接近甚至超越万亿美元,谁能先把自研芯片做出来,谁就能在接下来的竞争里拿到成本和性能的双重优势。
Clive Chan的跳槽,本质上是把OpenAI已经验证过的自研芯片路径经验,带到了竞争对手那里。Anthropic不用再从零摸索团队搭建和技术路线,可以直接跳过试错阶段,加速推进项目。
更值得注意的是,这种人才流动已经形成了集群效应,从研究员到产品负责人再到芯片工程师,OpenAI的核心人才持续流向Anthropic,这背后其实是资本推动下的赛道竞争升级。
资本押注第二头部,就是为了在AI赛道制造更充分的竞争,而人才流动就是这种竞争最直接的体现。
OpenAI不会是最后一个有核心芯片员工流出的公司,接下来随着更多头部大模型公司启动自研芯片项目,高端硬件人才的争夺战会越来越激烈。
回过头看,Clive Chan的选择其实给整个行业提了个醒:AI行业的竞争,到今天已经层层向下渗透了。从应用层到模型层,现在终于打到了最底层的芯片硬件。
接下来几年,我们会看到越来越多的大模型公司下场自研芯片,也会看到更多核心硬件人才在头部公司之间流动。这种流动不是人才流失,而是行业成熟的标志——它让技术经验更快扩散,也让整个行业的算力成本下降得比预期更快。
最终受益的,其实是每一个用AI的普通人。算力成本降下来,才会有更多便宜甚至免费的AI服务,才会有更多中小玩家能玩得起大模型。
只是不知道,下一个从OpenAI流出的核心人才,会是谁?又会给这个行业带来什么样的新变化?
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更新时间:2026-06-08
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