专访毕马威中国张庆杰:短期来看算力缺口可能变大,需从三大途径解决问题

2023-07-08 14:29:33 来源: 每日经济新闻

  7月7日,在2023世界人工智能大会期间,联想集团与毕马威联合发布《普慧算力开启新计算时代》报告。当日上午,毕马威中国数字化赋能主管合伙人张庆杰就算力相关问题接受了《》记者专访。

  张庆杰首先分析了算力短缺。他认为,整个算力紧缺可分为三个阶段。在深度学习之前,(算力需求)增长并没有那么高;有了深度学习之后,算力需求开始出现倍增的态势;自从大模型出来后,则是10倍到100倍的(算力)需求增长速度。相比之下,算力的建设需要基建周期的,并不是一年、两年就能完全满足。因此,在当下的时间点,短期来看算力缺口可能变大。

  毕马威中国数字化赋能主管合伙人张庆杰

  图片来源:受访者供图

  三大途径解决算力短缺

  那么,如何去解决算力短缺问题呢?首先是算力建设。张庆杰表示:“真正基于传统意义上基础设施的算力的计算是需要大发展的。其实中国在这方面,国家政策给了很好的优惠条件,像刚才说的东数西算的布局,包括财政的支撑。即便如此还依然要大发展,联想集团更多地在发力。”

  关于算力建设,联想集团副总裁、ISG中国服务器事业部总经理陈振宽也表示,大模型训练对于算力的要求极高,算力需求也因此开始迸发式增长。联想集团ISG全球AI基础设施业务年度收入已突破20亿美元,并且未来三年将追加投资10亿美元,以加速全球企业的AI部署。在已经拥有的150多个AI解决方案的基础上,这项关键性投资进一步扩展了AI-ready基础设施解决方案的开发,帮助客户克服部署复杂性,更轻松地应用AI,为市场提供变革性的服务和产品。

  其次是基础设施的共享与优化。张庆杰认为,让既有算力规模更好地发挥它的实际效能,这非常重要。一是通过共享,二是通过优化,使得在既有基础设施算力的约束条件下,让应用端获得更多的算力。

  此外,不是只唯算力,还要看算法的优化和数据的质量。张庆杰表示,真正在应用端,算法、数据的质量(也很重要)。数据是千亿级(参数)还是百万级(参数)就能达到效果,不仅看绝对的数量,也要看数据的质量。

  通用大模型+专用大模型

  既然算力短缺,国内又是“百模大战”,那么是否可用互联网、AI巨头们开放通用大模型,再在通用大模型的基数上,由广大中小厂商开发更专业的行业专用大模型,这种方式来节约算力?

  对于这种想法,张庆杰认为,其实行业已经有厂商在做了。因为真正到行业专用大模型,很多大厂商是心有余而力不足。这时候不是缺算力,而是缺高价值的行业数据。所以,现在尴尬之处在于,有算力的厂商缺数据,有数据的厂商缺算力。

  既然如此,是否可以通过隐私计算的方式,由数据拥有者把数据通过加密的方式传输到云端,再进行训练与推理?

  张庆杰表示:“数据安全永远是一个‘相对论’,数据只要放到互联网上,就不会存在所谓的加密概念。(传输到云端),担心的人依然会有担心。”他表示,目前很多同仁已经在尝试,比如做脱敏。但是,“大数据怎么做?大数据不是加工几个G、几个T,(大数据)的存储的数量非常广域,不是通过简单做一点脱敏就完全OK。但你所说的方向,大家都在努力。我相信可能后续区别于不同的行业,不同的场景可能会有不同成果的展现。”

  封面图片来源:受访者供图

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