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NVIDIA專家關(guān)于2024年AI技術(shù)應(yīng)用趨勢的預(yù)測

光纖在線編輯部  2023-12-12 09:22:10  文章來源:原文轉(zhuǎn)載  

導(dǎo)讀:麥肯錫表示,像 OpenAI 的 ChatGPT 這樣的深度學(xué)習(xí)算法在經(jīng)過企業(yè)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步訓(xùn)練后,每年可在 63 個(gè)業(yè)務(wù)用例中創(chuàng)造相當(dāng)于 2.6 萬億至 4.4 萬億美元的價(jià)值。

12/12/2023,光纖在線訊,今年的《韋氏企業(yè)詞典》(Merriam-Webster: Enterprises)年度詞匯候選者頗多。隨著整個(gè)行業(yè)都聚焦于變革性的新技術(shù),繼 “生成式 AI” 和 “生成式預(yù)訓(xùn)練Transformer” 之后,又出現(xiàn)了 “大語言模型(LLM)”、“檢索增強(qiáng)生成(RAG)” 等詞匯。

生成式 AI 從年初開始嶄露頭角,到年末已經(jīng)引起了轟動。許多企業(yè)正在競相依靠 AI 提取文本、語音和視頻的能力,生成能夠徹底改變生產(chǎn)力、創(chuàng)新和創(chuàng)造力的新內(nèi)容。

企業(yè)紛紛順勢而為。麥肯錫表示,像 OpenAI 的 ChatGPT 這樣的深度學(xué)習(xí)算法在經(jīng)過企業(yè)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步訓(xùn)練后,每年可在 63 個(gè)業(yè)務(wù)用例中創(chuàng)造相當(dāng)于 2.6 萬億至 4.4 萬億美元的價(jià)值。

然而,管理海量內(nèi)部數(shù)據(jù)往往被認(rèn)為是擴(kuò)大 AI 規(guī)模的最大障礙。NVIDIA 的 AI 專家預(yù)測,企業(yè)在 2024 年的工作重點(diǎn)將是“廣交良友”,即與云服務(wù)提供商、數(shù)據(jù)存儲和分析公司以及其他擅長高效處理、微調(diào)和部署大數(shù)據(jù)的公司建立合作伙伴關(guān)系。

這一切都將圍繞大語言模型展開。NVIDIA 專家表示,LLM 研究的進(jìn)展將被越來越多地應(yīng)用于商業(yè)和企業(yè)應(yīng)用中。RAG、自主智能體和多模態(tài)交互等 AI 功能將變得更易于獲取,并且?guī)缀蹩梢酝ㄟ^任何平臺輕松部署。

以下是 NVIDIA 專家對未來 2024 年的展望:


MANUVIR DAS
NVIDIA 企業(yè)計(jì)算副總裁
不存在一款萬能的應(yīng)用:企業(yè)正在接受定制化。任何企業(yè)都不會只有一到兩個(gè)生成式 AI 應(yīng)用,許多企業(yè)將擁有數(shù)百個(gè)定制化應(yīng)用,這些應(yīng)用使用的是適用于業(yè)務(wù)各個(gè)部分的專有數(shù)據(jù)。
    在投入到生產(chǎn)中后,這些定制 LLM 將使用 RAG 功能連接數(shù)據(jù)源與生成式 AI 模型,從而作出更加準(zhǔn)確、明智的回答。Amdocs、Dropbox、基因泰克公司(Genentech)、SAP、ServiceNow 和 Snowflake 等頭部企業(yè)已經(jīng)在使用 RAG 和 LLM 構(gòu)建新的生成式 AI 服務(wù)。
    開源軟件引領(lǐng)潮流:借助開源預(yù)訓(xùn)練模型,企業(yè)將把能夠解決特定領(lǐng)域挑戰(zhàn)的生成式 AI 應(yīng)用納入其運(yùn)營戰(zhàn)略中。
     如果企業(yè)能夠?qū)⑦@些領(lǐng)先的模型與私有或?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)相結(jié)合,就能加速提升整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)力和成本效益。AI 計(jì)算和軟件將可以在幾乎任何平臺上使用,無論是云計(jì)算和 AI 模型代工服務(wù),還是數(shù)據(jù)中心、邊緣和桌面。
    現(xiàn)成的 AI 和微服務(wù):生成式 AI 推動了應(yīng)用編程接口(API)端點(diǎn)的采用,使開發(fā)者能夠更輕松地構(gòu)建復(fù)雜的應(yīng)用。
    隨著開發(fā)者將在 2024 年使用 RAG 等 AI 微服務(wù)定制成品 AI 模型,軟件開發(fā)工具套件和 API 將更上一層樓。這將幫助企業(yè)運(yùn)用能夠獲取最新業(yè)務(wù)信息的智能助手和摘要工具,充分挖掘出 AI 驅(qū)動的生產(chǎn)潛力。
    開發(fā)者可以將這些 API 端點(diǎn)直接嵌入其應(yīng)用,而且無需再為維護(hù)支撐這些模型和框架所需的基礎(chǔ)設(shè)施而操心。終端用戶也能體驗(yàn)到更加直觀、反應(yīng)更迅速且更符合其需求的定制應(yīng)用。

NVIDIA 高性能計(jì)算和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)副總裁IAN BUCK表示:寶藏技術(shù)的國家應(yīng)用:AI 將成為新時(shí)代的“太空競賽”,每個(gè)國家都希望建立自己的卓越中心,以推動研究和科學(xué)的重大進(jìn)步,提高國內(nèi)生產(chǎn)總值。
    只需要幾百個(gè)節(jié)點(diǎn)的加速計(jì)算,就能快速建立起高效率、高性能的百億億次級 AI 超級計(jì)算機(jī)。由政府出資建造的生成式 AI 卓越中心,將通過創(chuàng)造新的工作崗位和建立更強(qiáng)大的大學(xué)項(xiàng)目來培養(yǎng)下一代科學(xué)家、研究人員和工程師,進(jìn)而推動國家經(jīng)濟(jì)的增長。
    量子飛躍:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將在兩大關(guān)鍵驅(qū)動力之下發(fā)起量子計(jì)算研究計(jì)劃:一是使用傳統(tǒng) AI 超級計(jì)算機(jī)模擬量子處理器的能力;二是混合經(jīng)典-量子計(jì)算統(tǒng)一開放式開發(fā)平臺的可用性。這使開發(fā)者能夠使用標(biāo)準(zhǔn)編程語言構(gòu)建量子算法,無須掌握需要定制的專業(yè)知識。
    量子計(jì)算方面的探索曾被認(rèn)為是計(jì)算機(jī)科學(xué)中的一個(gè)非主流的小領(lǐng)域。但隨著企業(yè)與學(xué)術(shù)界和實(shí)驗(yàn)室共同推進(jìn)材料科學(xué)、醫(yī)藥研究、亞原子物理和物流領(lǐng)域的快速發(fā)展,量子計(jì)算探索將成為主流

NVIDIA AI 軟件業(yè)務(wù)副總裁 KARI BRISKI表示:將RAG變成財(cái)富:企業(yè)將在 2024 年大力采用檢索增強(qiáng)生成(RAG)AI 框架,圍繞此的討論也會跟多。
    模型有時(shí)會因?yàn)闊o法獲得與指定用例相關(guān)的足夠準(zhǔn)確信息而作出這種不準(zhǔn)確或無意義的回答。
      隨著企業(yè)訓(xùn)練用于構(gòu)建生成式 AI 應(yīng)用和服務(wù)的 LLM,越來越多的人將 RAG 視為一種能夠避免作出不準(zhǔn)確或無意義回答的方法。
      通過語義檢索,企業(yè)將使用開源基礎(chǔ)模型打通自己的數(shù)據(jù),這樣用戶就能夠從索引中檢索到相關(guān)數(shù)據(jù),然后在運(yùn)行時(shí)將這些數(shù)據(jù)傳遞給模型。
      企業(yè)可以使用更少的資源,為醫(yī)療、金融、零售和制造等行業(yè)創(chuàng)造出更準(zhǔn)確的生成式 AI 應(yīng)用。終端用戶有望看到更加精進(jìn)、更加符合上下文的多模態(tài)聊天機(jī)器人和個(gè)性化內(nèi)容推薦系統(tǒng),這將使他們能夠自然、直觀地與數(shù)據(jù)進(jìn)行對話。
      多模態(tài)“大顯身手”:基于文本的生成式 AI 將成為過去式。盡管生成式 AI 仍處于起步階段,但預(yù)計(jì)許多行業(yè)都將采用多模態(tài) LLM,使消費(fèi)者能夠結(jié)合文本、語音和圖像,對有關(guān)表格、圖表或示意圖的查詢作出更加符合語境的回答。
     Meta、OpenAI 等公司將通過加強(qiáng)對感官的支持來推動多模態(tài)生成式 AI 的發(fā)展,進(jìn)而促進(jìn)物理科學(xué)、生物科學(xué)和整個(gè)社會的進(jìn)步。企業(yè)將不僅能夠理解文本格式的數(shù)據(jù),還能夠理解 PDF、圖表、幻燈片等格式的數(shù)據(jù)。

NVIDIA 電信高級副總裁RONNIE VASISHTA表示:RAN 既是目標(biāo),也是起點(diǎn):預(yù)計(jì)對 5G 投資案例將展開大規(guī)模重新評估。
      經(jīng)過五年的發(fā)展,5G 的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和容量都有了顯著的提升,但收入增長卻很緩慢,而且大部分專有且靈活性欠佳的基礎(chǔ)設(shè)施的成本也在上升。同時(shí),5G RAN 的利用率仍止步于 40% 以下。
      在新的一年里,我們將在現(xiàn)有頻譜上,積極開辟新的收入來源,發(fā)掘可商業(yè)化的新應(yīng)用。電信行業(yè)還將重新考量資本支出結(jié)構(gòu),更加關(guān)注以通用組件構(gòu)建的靈活高利用率的基礎(chǔ)設(shè)施。此外,由于企業(yè)正在使用 AI 工具來提高性能和效率以降低成本,所以預(yù)計(jì)運(yùn)營費(fèi)用將全面降低。這些舉措的成效將決定運(yùn)營商對 6G 技術(shù)的投資力度。
      從聊天機(jī)器人到網(wǎng)絡(luò)管理:為提升客戶服務(wù)和支持力度,電信公司已將生成式 AI 應(yīng)用于聊天機(jī)器人和虛擬助手。在新的一年里,他們將進(jìn)一步在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化、故障和欺詐檢測、預(yù)測分析和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營以及能源優(yōu)化等領(lǐng)域加強(qiáng)生成式 AI 的使用,實(shí)現(xiàn)運(yùn)營方面的改進(jìn)。
      鑒于生成式 AI 的普及度和戰(zhàn)略性,建立新型 AI 工廠基礎(chǔ)設(shè)施來推動其發(fā)展也將成為當(dāng)務(wù)之急。越來越多的電信公司將建立供內(nèi)部使用的 AI 工廠,并以平臺即服務(wù)的形式,將這些工廠提供給開發(fā)人員。這類基礎(chǔ)設(shè)施將能夠支持作為額外租戶的 RAN。

NVIDIA 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)高級副總裁GILAD SHAINER表示:AI 飛速增長,連接需求激增:企業(yè)正在使用 GPU 和基于 GPU 的系統(tǒng)獲得加速計(jì)算所需要的網(wǎng)絡(luò)帶寬,網(wǎng)絡(luò)效率和性能也將再度成為其關(guān)注的焦點(diǎn)。
      萬億參數(shù)的 LLM 將需要更快的傳輸速度和更廣的覆蓋范圍。想要快速推行生成式 AI 應(yīng)用的企業(yè)將需要投資于加速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或者選擇能夠滿足這一需求的云服務(wù)提供商。實(shí)現(xiàn)最佳連接的關(guān)鍵在于將其融入到加入了新一代軟硬件的全棧系統(tǒng)中。
      網(wǎng)絡(luò)將成為設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)中心的決定性因素:企業(yè)將認(rèn)識到數(shù)據(jù)中心不必千篇一律。為數(shù)據(jù)中心選擇合適網(wǎng)絡(luò)的第一步是確定數(shù)據(jù)中心的用途。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的帶寬有限,而能夠運(yùn)行大型 AI 工作負(fù)載的數(shù)據(jù)中心需要成千上萬個(gè) GPU,而且這些 GPU 在運(yùn)行時(shí)必須保證高度確定且較低的尾部延遲。
      網(wǎng)絡(luò)在大規(guī)模滿負(fù)荷情況下的運(yùn)行能力是確定性能的最佳指標(biāo)。未來的企業(yè)數(shù)據(jù)中心需要通過獨(dú)立的管理網(wǎng)絡(luò)(又稱南北向網(wǎng)絡(luò))和 AI 網(wǎng)絡(luò)(又稱東西向網(wǎng)絡(luò))連接。其中的 AI 網(wǎng)絡(luò)包含專門用于高性能計(jì)算、AI 和超大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)內(nèi)計(jì)算。
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