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大模型的淘金時代,HPE給出了一份智能經濟“奇點”攻略

2023-07-26 11:26 作者:云科技時代  | 我要投稿

進入2023年,ChatGPT引發(fā)了一個新的AI時代——大模型時代。陸奇說:“我已經跟不上大模型時代的狂飆速度了!”大模型引發(fā)了AI產業(yè)整體升級換代,各種大模型層出不窮,科技公司紛紛入局,AI創(chuàng)業(yè)公司再次雨后春筍般涌出。因為大模型,經濟的下一個拐點也會加速出現(xiàn)——產業(yè)、科學、開發(fā)的發(fā)展速度同時加速進入拐點,引發(fā)了經濟的結構化變革。

大模型的淘金時代已經來臨

2022年,中國數字經濟規(guī)模超過50萬億元,占GDP比重超過40%,而2032年這一數字將超過100萬億元!要知道,2022年的中國GDP也就121萬億元!大模型將不僅大力推動數字經濟加速進入全面擴張期,高盛集團的經濟學家們預測,ChatGPT等生成式AI可能在10年的時間里使得全球年GDP增長7%(近7萬億美元)、全球生產力提升1.5%。

今天,我們正處于智能經濟的“奇點”時刻。從中小企業(yè)到大規(guī)模企業(yè)再到一個國家,都處于一個前所未有的機遇期。中國企業(yè)要如何快速構建新型基礎設施,從而抓住經濟的結構化變革機遇?HPE給出了一份智能經濟“奇點”攻略——全生命周期的GPT解決方案,這能為中國企業(yè)騰飛GPT時代,鋪就大模型“加速起飛跑道”。

AI產業(yè)升級換代

為什么說大模型引發(fā)了AI產業(yè)的升級換代呢?之前的AI產業(yè),相當于PC的DOS時代,不僅要自行搭建計算機,還要自行開發(fā)各種軟件,整個軟件行業(yè)的生產力非常低;而大模型之后的AI產業(yè),相當于PC的Windows時代,微軟的操作系統(tǒng)和英特爾的硬件體系,極大推動了軟件和硬件的工業(yè)化,出現(xiàn)Oracle、SAP、Adobe等大批應用軟件公司。

那么,大模型就是AI的“Windows操作系統(tǒng)”。之前的AI開發(fā),都是各企業(yè)自行組建AI和數據團隊,自行開發(fā)AI模型。由于缺乏AI人才,特別是缺乏既懂行業(yè)又懂AI的技術人才,導致很多AI項目的失敗。盡管各大科技廠商推出了自動化的機器學習開發(fā)平臺,但卻仍然需要企業(yè)自行搭建復雜的AI基礎設施,這讓AI的規(guī)?;l(fā)展成為挑戰(zhàn)。

HPE與NVIDIA聯(lián)合發(fā)布的《人工智能產業(yè)——從實驗升級到大規(guī)模實施》白皮書指出:每個AI 項目都作為復雜的系統(tǒng)運行,因此很難對其進行預測或控制。任何希望將少數AI項目的經驗進一步規(guī)?;瘮U展的嘗試,只會進一步加劇這一困難局面。20世紀90年代的軟件開發(fā)也處于類似的境況,當時的軟件產品能否取得成功,在很大程度上取決于是否能夠了解,并掌控復雜且通常不可預測的底層硬件和軟件系統(tǒng)環(huán)境。

今天的大模型,將整個AI產業(yè)進行了工業(yè)化分工:上游的大模型提供通用能力,下游AI開發(fā)者基于大模型生成各種AI應用。這種分工非常類似于Windows操作系統(tǒng)和Windows應用軟件體系,因此也將像軟件工業(yè)化那樣出現(xiàn)AI工業(yè)化,那么接下來就需要大模型時代的工業(yè)標準化硬件基礎設施,從而夯實AI工業(yè)化,加速智能經濟的奇點進化。

AI工業(yè)標準化基礎設施

2023年4月,HPE推出GPT解決方案,為大模型時代的AI開發(fā)和部署提供全套的AI工業(yè)標準化基礎設施。要讓模型架構如GPT般智能適配不同算法和數據集,就需要底層硬件具備從由低配入門級配置,平滑過渡到頂配需求的整體解決方案,進而滿足不同行業(yè)不同體量企業(yè)的需求,而方案的核心就是算力和數據讀寫能力。

基于大模型的AI工業(yè)主要分為四大群體:處于上游的大模型生產方、處于中游的大模型運營方、處于下游的基于大模型API開發(fā)GCI和AIGC應用的開發(fā)方,以及企業(yè)用戶。HPE推出了一系列計算服務和存儲解決方案,滿足各方的需求。

針對上游的大模型生產方和中游的大模型運營方,HPE擁有行業(yè)領先的高性能計算和AI超算,HPE Apollo 6500系統(tǒng),是人工智能領域最高端的引擎,能夠滿足各類深度學習應用場景需求,充分降低了構建高性能人工智能系統(tǒng)的門檻。HPE Apollo 6500具有最高8顆GPU的計算架構,支持NVLink2.0,單個NVIDIA Tesla V100 GPU 可支持多達六條NVLink鏈路,總帶寬為300Gb/秒,是PCIe 3.0帶寬的10倍。HPE Apollo 6500采用NVLink2.0的高效混合立方網格是目前最高性能的解決方案,用戶也可以使用基于PCIe的4:1或8:1的GPU:CPU連接,獲得高性能與易用性的均衡。

而針對下游的GCI和AIGC開發(fā)方、創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)用戶以及非大模型AI應用的開發(fā)方和用戶,HPE ProLiant Gen11 系列服務器能提供便捷、可靠和性能優(yōu)化的計算資源,適用于一系列現(xiàn)代工作負載,包括AI、分析、云原生應用、圖形密集型應用、機器學習、虛擬桌面基礎設施(VDI)和虛擬化等。HPE ProLiant服務器為用戶提供了一個基于云原生技術的管理中樞,帶來了便捷、統(tǒng)一和自動化的運維體驗,用戶可輕松地搭載數千臺分布式設備,滿足AI、機器學習和渲染項目等工作負載的要求。

在數據存儲方面,HPE Alletra是一款支持端到端NVMe的閃存系統(tǒng),除了介質層NVMe SSD之外,還支持前端的NVMe-oF以及數據處理層NVMe SCM,從而在整個數據鏈路上擺脫了傳統(tǒng)存儲陣列的瓶頸。HPE Alletra獨有的多活互聯(lián)架構與NVMe+SCM的結合,配合軟硬件上全面優(yōu)化,可以跨越式地降低讀寫IO的時延。特別是針對實時交易類要求極致IOPS和時延的應用,提供了更加優(yōu)異的性能表現(xiàn)。

整體來看,HPE GPT系列解決方案可動態(tài)調整、適配業(yè)務,即能滿足高端百億或千億參數大模型訓練的需求,支持上萬顆CPU/GPU集群的構建,也可滿足中端和邊緣側GCI、AIGC和其它AI應用的開發(fā)、運行和部署的需求,具有簡單易用、部署方面的特點,同時滿足企業(yè)級高達“6個9”的數據可用性和All-NVMe高性能低延遲AI計算以及數據安全的要求,而本地化的合作伙伴更可確保支持服務高效可靠。

AI工業(yè)化聯(lián)盟

成功的AI/ML模型是行業(yè)最佳計算、存儲、網絡、軟件工具以及交付模式的高效組合,為了向企業(yè)客戶高效交付工業(yè)標準化AI解決方案,HPE與NVIDIA之間展開緊密合作,為企業(yè)提供高度集成且模塊化的整體解決方案。

作為全球工業(yè)標準服務器的領軍企業(yè),最新的HPE ProLiant服務器重新設計了一個前端GPU安裝框架,可以安裝最多4塊GPU,將傳統(tǒng)2U服務器可安裝的GPU數量翻倍,不僅可以滿足快速增長的圖形密集型工作負載處理需求,由于采用NVLink而帶來的高效GPU到GPU通信還增加了吞吐能力和共享GPU緩存,可顯著改善AI應用性能。

NVIDIA最新推出的下一代GPU也與HPE AI解決方案完美結合。NVIDIA L4 Tensor Core GPU采用NVIDIA Ada Lovelace架構,是一個通用的高效能加速器,滿足游戲、仿真、數據科技等對于視頻、視覺、圖形、圖像和虛擬化等工作負載的需求。NVIDIA L4 Tensor Core GPU確保每一臺從邊緣到數據中心的HPE服務器,都能為高吞吐、低延時的工作負載,提供高效和高性能的解決方案。

HPE充分理解AI工業(yè)化的要求,投資了AI/ML前沿的模型數據管理、訓練和推理能力,同時確保AI/ML應用滿足相應法規(guī)和道德要求。HPE機器學習開發(fā)環(huán)境是一個能夠幫助開發(fā)者和企業(yè)快速開發(fā)、迭代和規(guī)模化擴展高質量AI模型的軟件平臺,從單臺筆記本電腦到上千顆GPU集群系統(tǒng),可跨多個系統(tǒng)無縫擴展AI模型而無需重寫底層基礎設施代碼。

例如,HPE面向邊緣和分布式計算環(huán)境推出的Swarm Learning解決方案,是一個滿足區(qū)域數據隱私要求的分布式機器學習解決方案,用戶數據無需離開所屬地就能完成AI模型的訓練。HPE Swarm Learning為AI模型提供了HPE swarm API,可用容器對外分享AI模型而無需共享實際的訓練數據,這樣就可以分享基于邊緣端數據訓練出來的AI模型而無需共享邊緣端數據??蒲?、醫(yī)院、銀行、金融服務、制造工廠等,都可受益于Swarm Learning。

為了在HPE系統(tǒng)上更好地運行NVIDIA AI Enterprise Suite,面向GPU集群加速AI數據準備、規(guī)?;柧欰I模型、優(yōu)化推理性能和大規(guī)模部署AI應用。HPE還與NVIDIA的緊密合作,為HPE法國Grenoble最佳實踐中心提供了一個包括20個HPE Apollo Gen10 Plus系統(tǒng)和160顆NVIDIA A100 Tensor Core GPU的超級計算機,為加速醫(yī)療健康、交通物流和環(huán)境保護等AI計算提供最佳實踐。

在HPE和NVIDIA的身后是AI基礎設施聯(lián)盟(AIIA),該聯(lián)盟的主要目的是建立AI/ML開發(fā)的工業(yè)標準和技術堆棧,超過4萬名數據科學家、工程師和CXO們都加入到該聯(lián)盟,為全球各類型企業(yè)提供AI基礎設施工業(yè)標準。目前,AIIA聯(lián)盟社區(qū)成員來自頂級咨詢公司和風險投資,主要的互聯(lián)網、科技、軟件、硬件、金融服務、生物科技、醫(yī)藥、零售、汽車、娛樂公司、航空等公司。

總結而言:大模型為我們的時代創(chuàng)造了一個“奇點”,這就是AI全面升級所帶來的全球生產力普遍提升和數字經濟加速全面擴展,而AI自身也進入了工業(yè)標準化階段——從Dos進入到Windows時代,已經能夠形成一個經典的AI基礎設施架構藍圖,HPE也相應推出了“奇點”攻略——全生命周期的解決方案。相信在AI工業(yè)標準基礎設施的推動下,我們將加速進入大模型時代——中國也將成為大模型的大國,強國之一?。ㄎ?寧川)


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