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        低調幕后力量!企業為何對“算力”發展如此執著?

        時間:2023-03-13 21:23:50 來源: 評論:0 點擊:0
          3 月 13 日消息:從去年12月開始,ChatGPT 猶如一股熱浪鋪面而來,迅速爆火全球互聯網圈。論文撰寫、詩歌創作、代碼編寫…強大的能力引得網友連連感嘆:“只有你想不到的,沒有 ChatGPT 辦不成的。”

          在強大能力的背后,算力的支撐是其發展的核心。有人做過統計,ChatGPT 需要超過1萬顆 A100 GPU 提供算力支持,單次訓練成本超過400萬美元,每天成本超過10萬美元。

          「算力」,再一次被推到所有人眼前,但其實這并不是一個新概念。

          1、算力,低調的幕后力量

          顧名思義,算力指的就是計算的能力。如果你從來沒聽說過這個詞,或許可以把它等價成 A100 的數量。但很多人還沒意識到的是,算力已經像水、電、氣一樣,成為了我們現代社會不可或缺的關鍵基礎資源。

          我國在2022年正式啟動「東數西算」工程,在全國規劃了8個國家算力樞紐節點、10個國家數據中心集群。就像「西氣東輸」、「南水北調」一樣,「東數西算」也成為了我們國家的戰略資源跨域調配工程,這也從非常高的高度,認可了算力的重要意義。

          也正是因為看到算力的重要性,包括亞馬遜微軟谷歌阿里騰訊在內的這些國內外的頂級科技巨頭,已經早早的把業務重點轉向云計算了。而云計算的本質,就是希望能像自來水一樣,為用戶提供源源不斷的算力。擰開水龍頭就會出水,插上電源就會有電,未來接上算力網絡,就能使用云端的大量算力。

          我們用自來水的時候不會擔心水怎么來、也不關心中間經過多少道處理工序。同理,有了云端算力之后,用戶就不用擔心算力怎么來,也不需要關心硬件實現的底層步驟,只需要專注于用算力的使用就可以了。

          聽起來好像很簡單,實際做起來其實非常復雜,更離不開云計算技術的不斷進步與迭代。而自研芯片也已經成了各大國內外云計算大廠發力的重點,甚至是他們的「標配」和「殺手锏」,并且成為各個云廠商的主要差異化所在。此外,云計算領域木桶效應越來越明顯,軟件和硬件不能有短板;未來進化方向,一定是軟硬件協同優化。

          2、云廠商前仆后繼自研芯片,原因為何?

          云計算領域的一個重要趨勢,就是這些云計算和互聯網大廠都在紛紛自研芯片,包括亞馬遜云科技、微軟、阿里云都是如此。他們并不是在玩票,而是把自研芯片作為自己的核心競爭優勢和主要的差異化。

          要說清楚為什么云廠商要自研芯片,就要首先看一下云計算里的一個「不可能三角」,也就是說在云計算里,性能、成本、安全性,這三點不可同時兼得。如果既要又要,就不能還要。比如,追求高性能和低成本,那安全性就要妥協;追求低成本和高安全,那就很難做到高性能;如果既要高性能又要高安全,那成本肯定低不了。

          不可能三角出現的本質原因,就是市面上的那些通用軟硬件并沒有針對特定場景做優化。比如 CPU 廠商提供的處理器芯片,并不是專門為了某個云廠商的實際應用專門設計的,那么在核心數量、主頻、緩存大小,以及軟件的并行性支持和應用開發上,肯定不會優化的那么深入。這就像去商店買的公版的衣服或許也不錯,但肯定不如裁縫量體裁衣來的合適。

          于是,這些財大氣粗的互聯網和云計算大廠,就紛紛開始下水自己做芯片了,而亞馬遜云科技,應該算是最早吃螃蟹的那個。

          3、AmazonNitro:亞馬遜云科技的基石芯片

          Amazon Nitro 是亞馬遜云科技自研芯片的起點,從2013年推出首顆 Amazon Nitro 芯片起,它已經經歷了4代迭代,并且已經成為驅動當今所有 EC2 實例的基礎性技術。我們先介紹下 Amazon Nitro 的技術特點,然后來看看這次大會上發布的最新一代 Amazon Nitro v5 芯片。

          從廣義上來說,Amazon Nitro 并不是單獨的芯片本身,而是由多個芯片和板卡組成的基礎架構,可以實現存儲訪問、加密、監控、實例配置等等幾乎所有的工作。對于云計算、特別是公有云來說,Amazon Nitro 最重要的意義就是幫助 CPU 減負。也就是說,它能把數據中心里的「網絡」「計算」「存儲」這些基本功能都從 CPU 里卸載出來,從而釋放 CPU 寶貴的內核資源。專用的 Amazon Nitro 卡可以實現高速網絡、高速 EBS 和 I/O 加速,不需要在 CPU 上運行額外的管理軟件。

          同時,Amazon Nitro 系統還能虛擬出來一個統一的用戶接口,不管底層硬件用的是x86 CPU、ARM CPU,甚至是蘋果的 Mac 硬件,對于用戶來說都沒有區別。這種軟硬件的解耦,就極大地釋放了軟硬件設計的靈活性,讓二者不會相互掣肘,這也是亞馬遜云科技能大規模部署基于 ARM 架構處理器的本質原因。當然,Amazon Nitro 出現的本質原因還是基于安全性的考慮,這也一直是 Amazon Nitro 的核心功能之一。比如它會阻止主機之外的任何系統登錄或讀取基于 Amazon Nitro 的實例內存,從而在硬件層面直接保障安全性。

          也就是說,Amazon Nitro 的核心設計理念,就是為了很好的平衡前面說到的那個云計算「不可能三角」,它并不是為了追求單個領域的極致,而追求的是三個重要因素很好的平衡。

          去年底,亞馬遜云科技召開了一年一度的 re:Invent 大會,并發布了最新的 Amazon Nitro v5 芯片,重點聚焦在通信帶寬的提升: PCIe 帶寬提升2倍、DRAM 速度提升50%、數據包處理速度提升60%、通信延時降低30%。和前一代相比,Amazon Nitro v5 的晶體管數量增加一倍,并由此帶來每瓦性能40%的提升。

          事實上,大會上并未公布 Amazon Nitro v5 的架構細節和制造工藝,但這對于用戶來說可能并不重要,畢竟用戶不會單獨購買或者使用 Amazon Nitro 本身,它已經作為每臺 EC2 服務器的基礎設施而存在了。有了 Amazon Nitro 的高性能和虛擬化功能的加持,也給用戶提供了更多的計算實例。在2022年初,Amazon EC2 實例有400多款;經過一年的發展,已經超過600款。這就讓算力的供給更加快速和靈活。

          4、Amazon Graviton3E:一切為了高算力

          除了 Nitro,亞馬遜云科技還有一個看家芯片,那就是基于 ARM 架構的服務器 CPU 芯片 Amazon Graviton。

          很多人認為,和 x86 架構相比,ARM 架構不適合用于數據中心或者高性能計算領域。但事實上,決定性能的并不是指令集,而是微架構。Amazon Graviton 系列處理器不僅能取得高性能、更能兼顧 ARM 架構低功耗的優勢,從而實現更好的「性能功耗比」。和 x86 實例相比,基于 Amazon Graviton3 的實例能取得高達60%的每瓦功耗提升。

          在去年的 re:Invent 大會上,并沒有發布第四代Amazon Graviton 芯片,但在第三代的基礎上增加了對高性能計算的優化。具體來說,就是特別優化了對向量計算和浮點計算的支持。這也是 ARM 架構進一步進軍 HPC 的重要嘗試。要知道,性能在 HPC 領域只是重要因素之一,同樣重要的還有功耗、成本、性價比。在這些方面,ARM 架構無疑有著更大優勢。再加上自研芯片的加持,通過大規模部署進一步攤薄成本,就會讓性價比進一步提升。這些才是這些云廠商自研處理器芯片的本質動力。

          用中國工程院院士孫凝暉的話說,算力時代是算力的基礎設施化時代,是走向智能時代的必由之路。如何獲得性能更高、更安全、更節能的算力,仍然是云計算廠商和學術界不斷探索的課題,一旦解決,或許就會開啟人類社會的新時代。

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