面对算力资源紧俏,智算中心未来该如何发展?

玩数据还有点懒 2024-11-05 03:13:56

智算中心是基于最新人工智能理论,采用领先的人工智能计算架构,提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施,通过算力的生产、聚合、调度和释放,高效支撑数据开放共享、智能生态建设、产业创新聚集,有力促进AI产业化、产业AI化及政府治理智能化。

智算中心格局分布

目前已建成或正在建的智算中心普遍拥有约100PFLOPS左右的智能计算能力,为各类应用场景提供了强大的支持。然而,随着人工智能技术的不断进步和应用的不断深化,对智算中心的算力需求也在持续增长,这就需要进一步加快智算中心的建设步伐。

智算中心的布局显得尤为重要,目前超级智算中心主要分布在京津冀区域,长三角和珠三角区域,算力规模大于1000PFLOPS,区域性布局侧重在构建300PFLOPS至1000PFLOPS规模的大型算力节点,这些节点能够满足人工智能大模型对海量数据和复杂计算的需求,确保高效、稳定的运算服务。

与此同时,各地市、区也在积极发展40PFLOPS至200PFLOPS规模的小规模算力,以适应不同行业和场景下的多样化计算需求,形成对大型算力节点的有力补充。这种分层次、分类别的智算中心布局策略,将有助于推动我国智能计算产业的蓬勃发展,为人工智能技术的广泛应用和创新提供有力支撑。

国产算力产业链耦合性高,落地难

目前,国产GPU/AI算力芯片公司的落地难度非常高,国产芯片想进智算中心,就必须帮智算中心找到最终买单此芯片和设备的最终客户公司。从芯片公司、智算中心、模型公司,再到最终的业务客户,整个链条紧密耦合。只有把链条打通,才能开始一个智算中心项目建设。

“想要吃国产面包,就必须从种小麦开始”,需要国产算力的时候,通常需要从0-1建设智算中心。这是目前整个行业的困境。

从成熟产业链来说,整个产业链需要解耦,每个链条需要标准化交付。智算算力,需要像传统公有云一样,实现算力的标准化、服务化,达到随用随取。

像通算一样,智算也会云化,智算算力随时随地可获取。

智算中心行业的应对之策

高端芯片自研:鼓励企业和科研机构加大投入,推动高端芯片技术的突破。通过自主研发,提升国产AI芯片的性能和竞争力,减少对进口芯片的依赖,从而从根本上解决算力瓶颈问题。例如,海光信息、景嘉微、龙芯中科等企业已经在芯片研发方面取得了显著进展。

算力资源优化配置:根据地区和行业的需求,合理配置算力资源。例如,在算力需求旺盛的东部和中部地区建设大型数据中心和智算中心,同时利用西部地区丰富的电力资源和土地优势,实现算力资源的跨区域优化配置。

产业链合作:加强产业链上下游的合作与协同,推动算力产业的健康发展。通过联合研发、项目投资、资源共享等方式,实现产业链各环节的紧密合作和互利共赢。

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