每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-14 16:22:55
每經(jīng)記者 溫雅蘭 每經(jīng)編輯 張凌霄
圖片來源:視覺中國-VCG41N1210738055
人類社會處于主導(dǎo)形式的生產(chǎn)力經(jīng)歷了從人力、水力、熱力、機(jī)械力到電力的演進(jìn),第四次工業(yè)革命正在推動算力成為新的核心生產(chǎn)力。
數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年我國智能算力在算力市場的比重已經(jīng)超過30%,人工智能算力的產(chǎn)業(yè)鏈條也不斷延伸,涵蓋了芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、算法、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)。而伴隨著智能算力的發(fā)展,以智能科技為核心技術(shù)、智能算力為生產(chǎn)力的智能時代再次把腦科學(xué)推向世界科學(xué)與技術(shù)前沿。
何為算力,算力發(fā)展的挑戰(zhàn)有哪些?類腦智能技術(shù)當(dāng)前的發(fā)展又如何?
8月24日,繼杭州、蘇州、深圳后,由浙江大學(xué)管理學(xué)院主辦、浙江大學(xué)管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心承辦、《每日經(jīng)濟(jì)新聞》提供媒體支持的“未來產(chǎn)業(yè)”系列論壇落地合肥。
在論壇現(xiàn)場,中科類腦智能算力事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)谷家磊和中科類腦首席品牌官柴文成接受了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪,他們從算力科普出發(fā),循序漸進(jìn)地介紹了當(dāng)前類腦智能等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀。
人工智能時代中的“發(fā)動機(jī)”
作為人工智能技術(shù)的“底座”,算力成為了人工智能時代備受關(guān)注的明星。
算力是什么?是計(jì)算機(jī)設(shè)備或數(shù)據(jù)中心處理信息的能力,是計(jì)算機(jī)硬件和軟件配合共同執(zhí)行某種計(jì)算需求的能力。
由于傳統(tǒng)的CPU計(jì)算架構(gòu)無法充分滿足人工智能高性能并行計(jì)算的需求,所以現(xiàn)在的智能算力更關(guān)注GPU(圖形處理單元)芯片,在科學(xué)計(jì)算領(lǐng)域使用的GPU算力和日常消費(fèi)級的GPU顯卡類似于“同卵雙胞胎”。
谷家磊表示,現(xiàn)在的GPU算力從商業(yè)的角度被劃分為兩個部分,一部分更適合用來做科學(xué)計(jì)算,而另一部分被用于做圖形渲染。“以現(xiàn)在很火的一款游戲《黑神話:悟空》為例,如果想要有很好的游戲體驗(yàn),就需要一張很好的顯卡。這個顯卡屬于家庭消費(fèi)級的,用于科學(xué)計(jì)算的顯卡屬于商業(yè)級別的,不同的應(yīng)用場景要求GPU具備不同的浮點(diǎn)數(shù)性能,以滿足特定的計(jì)算需求。”
“其實(shí)人工智能的三個核心要素就是算力、算法和數(shù)據(jù)。算力好比是基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)相當(dāng)于原材料,而算法則相當(dāng)于排兵布陣的生產(chǎn)方式。”柴文成補(bǔ)充說,“如果說用專業(yè)術(shù)語來解釋算力很抽象的話,那我們可以將其類比成炒菜。在我們炒菜的過程中,算力就相當(dāng)于廚房的鍋碗瓢盆和灶具等裝備,而我們買來的雞蛋、肉和蔬菜等原材料就相當(dāng)于數(shù)據(jù),廚藝則相當(dāng)于算法。”
但是,一千人的手中,有一千種味道的青椒土豆絲——并非所有人的廚藝都是相同的。所以不同的算法會用到不同規(guī)模的算力,對算法進(jìn)行優(yōu)化能夠在很大程度上節(jié)省算力,也就意味著節(jié)約能源。
有了基礎(chǔ)的算力之后,如何將各地分散建設(shè)的算力中心進(jìn)行互聯(lián)互通,形成算力網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),以達(dá)到更大的勢能,這是另一個更大的挑戰(zhàn)。“類腦團(tuán)隊(duì)一直在致力于研究多個異構(gòu)的、異域的算力中心連接問題,在大模型時代,對算力的需求量級大到驚人,只有算力網(wǎng)絡(luò)集群才能提供足夠的算力供給。”谷家磊說。
智能未來中的“模范生”
人類大腦是神經(jīng)系統(tǒng)的最高級部分,其作為自然界中最神秘、最復(fù)雜的信息處理系統(tǒng),包含了約860億個神經(jīng)元,這些神經(jīng)元之間又有著超過100萬億個突觸連接。
作為一種生物信息處理系統(tǒng),人腦也就成為了人工智能技術(shù)發(fā)展過程中的學(xué)習(xí)對象,而類腦技術(shù)也就由此誕生。類腦技術(shù)的目標(biāo)不僅僅在于復(fù)制大腦的結(jié)構(gòu)和功能,更在于汲取其精髓,實(shí)現(xiàn)前所未有的計(jì)算效率、學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)性。
可以說,類腦智能技術(shù)的發(fā)展,正如十三四歲的少年一般,在稚嫩中充滿希望和朝氣。谷家磊介紹說,目前類腦智能技術(shù)還沒有大面積轉(zhuǎn)化到商業(yè)應(yīng)用中,但在類腦智能技術(shù)研發(fā)過程中的技術(shù)突破,比如圖像壓縮、機(jī)器博弈等都已經(jīng)找到了合適的商業(yè)化路徑。
今年8月底,中科類腦為廣西龍?jiān)刺峁┲悄芑b備和技術(shù)應(yīng)用,使其在電站管理領(lǐng)域開創(chuàng)了智能化“無人值守”模式。其中,智能傳感設(shè)備和先進(jìn)AI識別技術(shù),大幅減少了對傳統(tǒng)人力的依賴,提高了場站的運(yùn)營效率和安全性。“這些技術(shù)的應(yīng)用,使得潛在隱患能夠被及時精準(zhǔn)地識別和處理,進(jìn)一步保障了電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行。”
雖然,人工智能技術(shù)已經(jīng)成為生產(chǎn)生活中不可缺少的一部分,但是類腦智能技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程仍有很長的路要走。
談及類腦技術(shù)在商業(yè)化過程中的難題,谷家磊認(rèn)為,首先是高昂的成本;其次,是尋找應(yīng)用方向,怎樣的消費(fèi)場景可能會適配哪些技術(shù),是商業(yè)化落地中的關(guān)鍵一環(huán)。比如在微信語音普及之前,大眾很難想象在馬路上對著手機(jī)講話的場景;而最重要的一點(diǎn),則是需求與供給的不匹配。“真正有需求的人可能并不懂技術(shù),而在研發(fā)技術(shù)的人,很少能第一時間想到幫助客戶解決哪些問題,其中的斷層為類腦技術(shù)的商業(yè)化落地帶來了很大挑戰(zhàn)”谷家磊說。
確實(shí),推動技術(shù)的發(fā)展意味著極高的成本——人力成本,時間成本,或是金錢成本。
但是技術(shù)研發(fā)的腳步并不會就此停下,對此,谷家磊則表示:“其實(shí)技術(shù)和商業(yè)價值在某些場景中是被割裂開來的,技術(shù)人員在作研究時,可能不會提前思考這項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)價值。而技術(shù)本身是沒有好壞的,我們也相信在研發(fā)的進(jìn)程中,技術(shù)一定會找到一個適合它‘落腳’的維度。”
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