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當(dāng)算力中心界限開始模糊,以偏概全、以此代彼亂象迭出——算力時代,誰主沉浮

當(dāng)今,“算力”越來越成為科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的底座,但“算力”并非千篇一律。

20世紀(jì)60年代,為解決大規(guī)模數(shù)值計算、仿真模擬等科學(xué)工程計算問題,超級計算中心應(yīng)運(yùn)而生,至今仍以大國重器的形象為諸多行業(yè)提供科學(xué)計算服務(wù)。

21世紀(jì)前10年,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、高并發(fā)訪問等網(wǎng)絡(luò)計算與數(shù)據(jù)存儲所寄的云計算中心開始落地,各大公有云平臺拔地而起、攻城略地。

近10年來,人工智能(AI)計算中心開始出現(xiàn),主要用來處理影像、語音、自然語言等識別問題,綜合應(yīng)用多種技術(shù)實現(xiàn)推理、訓(xùn)練模型開發(fā)。

這三類計算中心,雖然各自特點(diǎn)鮮明、用途有異,但超算與AI計算、云計算與超算、AI計算與云計算“我中有你、你中有我”的情形并不鮮見,相互之間的界限逐漸模糊。然而,隨之而來的以偏概全、以此代彼的亂象,竟逐漸成了一些地方建設(shè)算力中心的“糊涂賬”。

亂象源于缺乏相應(yīng)測試標(biāo)準(zhǔn)

城市應(yīng)該建設(shè)什么樣的算力中心?如何推動算力中心健康發(fā)展?近日,在一場以“數(shù)智創(chuàng)新,算力賦能”為主題的2021算力中心健康發(fā)展研討會上,中國工程院院士鄭緯民等業(yè)內(nèi)學(xué)者從不同角度提供了意見參考。

中國計算機(jī)學(xué)會高性能計算專家委員會秘書長、中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所研究員張云泉在發(fā)言時提到,此前,某市建設(shè)了AI計算中心,號稱算力是超級計算機(jī)的數(shù)萬倍?!啊ㄥX少、算力高’這種不規(guī)范、不專業(yè)的對比讓業(yè)內(nèi)人士很反感。”

張云泉說, AI計算中心很熱門,但如何引導(dǎo)其健康發(fā)展,“是當(dāng)下行業(yè)面臨的一個重要議題”。

國家信息中心2020年12月發(fā)布了《智能計算中心規(guī)劃建設(shè)指南》,定義“智能計算中心”是基于最新AI理論,采用領(lǐng)先AI計算架構(gòu),提供AI應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施。

“自從AI成為‘新基建’,各地政府爭先恐后,出錢建設(shè)AI計算中心,但總的來說,應(yīng)用還不是太明確?!编嵕暶裨谏鲜鲅杏憰险f,無論超算中心還是AI計算中心,最重要的是應(yīng)用匹配?!爱?dāng)前最應(yīng)該做的事,不是以新基建之名攛掇政府建設(shè)算力中心,而是要真正做出來幾個實際應(yīng)用。”

這代表了業(yè)界務(wù)實的態(tài)度。中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院研究員張林波也提出,很贊同各類算力中心應(yīng)該各自發(fā)揮所長,做最適合的事情。但他話鋒一轉(zhuǎn):“AI計算現(xiàn)在有點(diǎn)咄咄逼人,好多人甚至覺得AI計算能夠取代傳統(tǒng)的科學(xué)計算?!?/p>

“這是宣傳不當(dāng)引起的概念混淆?!睆堅迫J(rèn)為,在高性能計算(HPC)、云、AI融合發(fā)展的趨勢下,要清晰界定三類算力中心各自的內(nèi)涵與外延,以及它們之間的相互關(guān)系,明晰不同計算精度算力與不同應(yīng)用之間的匹配。

對算力概念的混淆曾鬧出過啼笑皆非的事。一次,張云泉向某學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)匯報HPC的研制,不料卻遭到“批評”:“現(xiàn)在都什么時代了,你還在談高性能計算,太過時了?!?/p>

概念混淆之后緊跟著的是價格亂象。一般而言,算力配置不同會導(dǎo)致造價迥異——即使同等算力,不同的CPU主頻、帶寬及時延要求也會讓機(jī)器造價差別巨大,但一些廠商拿AI計算中心“花錢少、算力高”作為賣點(diǎn)吆喝,就不屬此類了。

道理很簡單:同樣一個對外標(biāo)稱100P的算力中心,用建設(shè)AI計算中心的預(yù)算一定造不出超算中心的效果。

“概念混淆、價格混亂的主要原因是沒有對應(yīng)的測試標(biāo)準(zhǔn),孰好孰壞一測就知道了。”張云泉建議,要在行業(yè)中推行與AI計算平臺相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。

清華大學(xué)教授陳文光與張云泉在2020年推出了相應(yīng)的AIperf測試標(biāo)準(zhǔn),并致力于將其國際化。但他坦言:“推出一個國際化的測試標(biāo)準(zhǔn)是很有難度的,后續(xù)還要努力。

“蠻算”的AI計算

在實際應(yīng)用中,傳統(tǒng)超算最適合用于科學(xué)和工程計算,這類計算有可計算模型,可以發(fā)展有很高精度的算法,計算結(jié)果精度也非常高。但有些問題是科學(xué)計算力不能及的,如缺乏數(shù)學(xué)模型的問題和超高維問題。這時,以機(jī)器學(xué)習(xí)為代表的AI計算就派上了用場。

不過,張林波介紹,機(jī)器學(xué)習(xí)等是一種類似統(tǒng)計的方法,與科學(xué)計算相比其結(jié)果精度不高。另外,AI計算還有穩(wěn)定性問題、模型泛化受限等問題。

他舉例說,在新冠肺炎疫情暴發(fā)之初,許多人一窩蜂地用肺部影像識別來鑒定新冠病毒感染,發(fā)了很多論文,但后來發(fā)現(xiàn)這些論文的結(jié)論幾乎沒有可用的。

“圖像識別是機(jī)器學(xué)習(xí)最擅長的領(lǐng)域,發(fā)生上述情況的原因可能是訓(xùn)練數(shù)據(jù)太小或是機(jī)理不清,但或許這才是AI計算要去深究的,比如摸清機(jī)理后設(shè)計更先進(jìn)的算法等?!被诂F(xiàn)階段AI計算機(jī)的作用,張林波認(rèn)為現(xiàn)在的“人工智能計算”簡稱為“智能計算”或“智算”有點(diǎn)誤導(dǎo)人——“這樣的AI計算并不‘智能’?!?/p>

“沒有知識庫、沒有邏輯處理能力,當(dāng)我們搞不清楚某問題的機(jī)理時,拿一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)靠機(jī)器的規(guī)模去模仿它,這不叫‘智算’,叫‘蠻算’?!睆埩植ㄕf。

國家氣象信息中心副總工程師沈文海對此產(chǎn)生了共鳴。他提出,氣象部門也在做AI應(yīng)用方面的探索,但都是各自為戰(zhàn)——圍繞某個痛點(diǎn),如AI識別云圖、臺風(fēng)規(guī)模和路徑等,把數(shù)據(jù)拿來、接入計算資源、識別一番,確實有點(diǎn)“傻算”“蠻算”意味。

“我們?nèi)狈σ粋€長期計劃或整個氣象部門的AI規(guī)劃?!鄙蛭暮UJ(rèn)為,長此以往就有很大的弊端,一是沒有對機(jī)理成因方面的探討,二是低水平重復(fù)。

“制定一個覆蓋整個氣象部門的AI應(yīng)用發(fā)展規(guī)劃,確實很有難度,并且這會引發(fā)對算力中心的新需求?!鄙蛭暮Uf。

融合發(fā)展仍是趨勢

對算力中心提出新需求的,還有時下熱門的數(shù)字孿生。

數(shù)字孿生是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域非常重要的研究方向之一。在借由大量傳感器將物理世界數(shù)字化、虛擬化的數(shù)字孿生世界里,AI可以做的事情很多,包括預(yù)測物理世界未來如何進(jìn)一步演進(jìn)、衍生。

中國科學(xué)院半導(dǎo)體技術(shù)研究所研究員李衛(wèi)軍說,數(shù)字孿生“絕對需要超大的一個計算系統(tǒng)”,因為它不僅需要包含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算,也需要很多邏輯計算。“這是一個大型的邏輯計算與抽象思維相結(jié)合的應(yīng)用場景”。

從本質(zhì)上來說,高性能計算和AI計算都是在模擬人的智能:前者模擬人的邏輯計算能力,后者模擬的是人的抽象思維。只不過,超級計算機(jī)現(xiàn)在在邏輯計算方面比人的計算能力強(qiáng)億萬倍,而AI計算機(jī)目前卻只能用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來獲得一個近似的結(jié)果。

顯然,兩種不同的能力也不能用同一種標(biāo)準(zhǔn)評價孰好孰壞。

李衛(wèi)軍認(rèn)為,將來數(shù)字孿生要發(fā)展,需要傳統(tǒng)超算與AI計算實現(xiàn)融合,這是邏輯計算和抽象思維的一種融合,雖然它需要怎樣的計算結(jié)構(gòu)和算法目前還不得而知。

在HPC和AI融合發(fā)展的道路上,排在全球超算TOP500榜單前列的“大機(jī)器”先走一步。

日本“富岳”超級計算機(jī)(Fugaku)和美國“頂點(diǎn)”(Summit)不僅科學(xué)計算能力出眾,而且能支撐大規(guī)模的AI計算(如圖計算)需求。這緣于它們的異構(gòu)架構(gòu)——高性能CPU支撐其高精度浮點(diǎn)計算性能,大量加速芯片支撐深度學(xué)習(xí)應(yīng)用。它們作為世界上最先進(jìn)的計算機(jī),多少代表著未來計算融合發(fā)展的方向。

但看似矛盾的是,AI與HPC的“分化”也是最近的事情。

張云泉介紹說,自從巨參數(shù)模型(如GPT模型)誕生以來,其算力需求對于現(xiàn)存的超級計算機(jī)是“致命的”——我國七八家國家級超算中心,都不具備解決千億乃至萬億級模型參數(shù)計算的能力,這直接導(dǎo)致AI計算的架構(gòu)和概念獨(dú)立出來。

事實上,巨模型的計算問題,無論對超算更是AI計算都提出了巨大挑戰(zhàn)。張云泉認(rèn)為,這意味著未來超級計算機(jī)的架構(gòu)和形態(tài)還要繼續(xù)演化。

陳文光認(rèn)為,AI應(yīng)用特別是基于巨模型的應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)、I/O能力等的要求非常高,從融合發(fā)展的方向看,這些應(yīng)用的特殊要求反過來會影響HPC的設(shè)計,比如對帶寬的要求和I/O的設(shè)計會有一些促進(jìn)。

另外,陳文光提到,還應(yīng)重視混合精度算力的發(fā)展。比如,AI算力的單精度性能高,就可以先用它解決一些低精度計算的問題,然后再拿到高性能計算機(jī)上完成高精度的計算要求,從而提升算力資源整體的性能和性價比。據(jù)透露,目前混合精度算力已被寫入計算領(lǐng)域“十四五”規(guī)劃相關(guān)的指南文件中。

自底向上來看,算力中心能提供何種計算能力,從根本上取決于芯片。比如AI芯片嚴(yán)格意義上屬于專用芯片,那么國內(nèi)一些以AI芯片為主的計算機(jī),就注定無法勝任科學(xué)計算任務(wù)。

從事服務(wù)器芯片研發(fā)的中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所研究員范東睿介紹說,即便AI芯片也有通用與專用之別,在他看來,專用芯片就應(yīng)該越來越專,通用芯片就要做到能涵蓋所有的精度和算法,讓其各司其職。

“(一些供應(yīng)商)把專用芯片當(dāng)成通用芯片來講故事,那就不好了。”范東睿說,目前國內(nèi)對芯片的需求量越來越大,但作為核心器件,“芯片人”和“芯片廠”還是要有所堅持,“不能忽悠”。

來源:《中國科學(xué)報》 

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