2022-10-07 分類: 網站建設
“AI是高資源消耗、強計算類的、體現規模效應的技術,與云計算結合應用是水到渠成的事情。”Gartner高級研究總監季新蘇在接受記者采訪時說道。無論是AWS、微軟Azure、Google、IBM這些“國際云”,還是騰訊、百度、阿里等“國有云”,將AI開發能力移植上云,目的都是為企業或個人用戶提供一個高效且劃算的AI開發環境。AI可以說是一支潛力股,科研人員和投資者投入了大量人力和資金希望讓AI的齒輪高速運轉,能夠早日看到從量變到質變。不過從AI幾十年的發展光景來看,可以說它是一個厚積薄發、對資源消耗極高的技術。在這種情況下,低成本、高效能地進行開發,就成為企業難以觸及之地,而云平臺恰恰能夠填補這個缺口。
大公司搶灘AI云市場
今年2月,Gartner發布了首個云AI開發服務魔力象限,將市場上供應商劃分為四大象限——領導者、有遠見者、特定領域者(小眾玩家)、挑戰者。
Gartner定義的領導者象限即“擁有強大市場和心理認知地位”,其中聚集了亞馬遜、微軟、谷歌、IBM四個MLaas主流服務商。
MLaas,全稱Machine Learning as a services,是一種以機器學習作為服務內容的云平臺類型,涵蓋大多數基礎設施問題,如數據預處理、模型訓練和模型評估,以及進一步的預測。預測結果可以通過REST api與企業內部IT基礎設施連接起來。
亞馬遜是全球云計算市場“拓荒第一家”,穩占主導地位,能夠在AI云產品開發上走在世界前列是毋庸置疑的。亞馬遜開發的MLaas可分為兩個層級:用于預測分析的Amazon ML和服務于數據科學家的SageMaker工具。SageMaker是功能更加強大的機器學習工具,可以簡化數據探索和分析,而無需服務器管理,更適用于經驗豐富的從業人員實現高效工作。
從云部署的方式來說,微軟Azure為云AI開發人員提供了更加靈活的平臺,它可以根據企業客戶的需求,將服務部署在Azure云、虛擬私有云或本地中。微軟Azure機器學習平臺的優勢在于,可以將所需的訓練模型封裝在容器中并部署到Azure、本地或IoT設備,并且易于擴展和管理。
微軟的云服務很重視擴展性與算力的適配。去年11月在美國丹佛舉辦的SC19超算展會上,微軟和英偉達共同推出了基于Azure云服務的可擴展GPU加速型超級計算機NDv2。據了解,新的微軟Azure NDv2可以擴展到數百個用于復雜AI和高性能計算(HPC)應用的英偉達Tensor Core GPU。今年5月,微軟宣布專門為OpenAI在Azure上構建了一臺新的超級計算機,計算能力可達全球前五。
TensorFlow可以說是谷歌云的明星級產品,是端到端的開源機器學習平臺。有業內人士分析認為,TensorFlow是AI時代的操作系統,谷歌是想通過TensorFlow,吸引用戶選擇Google更多的產品服務,直白地說就是構建生態。而IBM的AI云產品得益于其在增強學習領域的悠久歷史,可以提供從自動數據準備和算法選擇到一系列優化指標。
AI與云深度融合
在Gartner的魔力象限中,騰訊是唯一入圍的國內云服務商。與SAP共同被Gartner歸為在特定行業或方法上展現實力,或者與特定技術堆棧好結合的服務商。
騰訊在國外市場脫穎而出取決于其核心業務游戲、聊天和視頻等,走入國際舞臺的微信是騰訊AI大的應用場景之一,微信AI致力于語音識別、NLP、數據挖掘和ML,語音轉文字服務可支持普通話、廣東話、英語、藏語和維吾爾語,文本分析功能可支持中英雙語。
Gartner的評判標準是供應商必須在北美、南美、歐洲、中東和非洲、亞太的至少兩個地區中為2018年的云AI開發人員服務增加至少20個新的付費企業客戶,阿里和百度因此被排除在外。
不過國內大廠的野心可不小。
阿里巴巴在2019年9月發布了第一款芯片含光800,至此端云芯片布局已經成型。云上AI訓練芯片和端上的AI推理芯片是阿里的下一個目標。
去年8月,百度與浪潮達成合作,百度飛槳將與浪潮AI Station共同提升深度學習在AI服務器端的能力,實現云+端的全方位覆蓋。
Gartner最新分布式存儲報告顯示,浪潮存儲產品競爭力位列全球第二,而分布式云作為云計算新模式也首次進入到了Gartner云計算技術成熟度曲線。“云的連接是我們對云新的認識。”浪潮集團高級副總裁、浪潮云董事長兼CEO肖雪在近日公開表示。肖雪認為,一片云會逐漸被分布式云取代,將根據不同場景、不同模式和方式提供服務。
肖雪認為,數據未來會走向制造過程,不僅包含數據治理、數據開放和數據服務等基本能力。把多元異構的數據通過AI整理成業務所需數據,匯集到“數據湖”中,最終可以通過AI輸出對未來世界的發現。“云+數+AI的新運營商可以推動業務流速,將政府、企業和消費者連接在一起,也是新基建要呼喚的一個方向。”肖雪表示。
各大廠商在AI與云的融合上頻頻落子,不過在季新蘇看來,國內AI云仍處于起步階段。季新蘇認為,主要原因在于國內企業整體上云率,其實在全球范圍內云端AI平臺的企業級用戶都不算多,本質上是受制于AI技術發展本身。
AI云服務提供商競爭更激烈
季新蘇指出,這些云服務領軍者提供的云端AI工具對于AI技術的發展有著積極影響,不過從商業化的角度來說,AI技術是否能夠取得突破也成為影響云端AI開發工具市場擴展的重要因素。另外,目前在云端比較成熟的是諸如提供語音、圖像識別、文本識別類的具象AI,更高層級的通用類AI云端服務還尚未成為主流,本質來說也是AI技術的發展瓶頸。
目前,AI發展在全球范圍內還局限在感覺、感知層面,而通用AI則是向認知層面跨越,應具有開放問題的求解能力,這就需要更大的算力以及更強的學習能力。香港科技大學教授楊強曾公開表示,大算力是AI突破的方式,很多學術專家開始嘗試采用遷移學習的方法解決通用問題,如果算力足夠大,那么遷移學習就可以適配到各個領域。中國工程院院士高文則認為,開源是AI取得突破的關鍵,無需太過擔心隱私安全問題,就像習武一樣,不停攻防才能進步。
業內專家達成共識,大算力、高效學習以及開源是AI技術發展的關鍵因素,這也是云服務商需要同步考慮的平臺能力走向。
在Gartner的魔力象限中,與領導者象限僅一步之遙的挑戰者象限呈現空缺狀態,也就說在Gartner看來,能夠挑戰亞馬遜、微軟、谷歌、IBM四巨頭的AI云廠商尚未出現,也可以說,未來AI云服務提供商后來者之間的競爭將會更加激烈,畢竟AI技術還有非常大的空間可以挖掘。
標題名稱:AI與云計算的深度融合會帶來什么?
網頁鏈接:http://m.newbst.com/news17/203267.html
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