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AIGC熱潮涌動(dòng) HashData如何降低大模型應(yīng)用門檻?

2023-08-15 09:32:39來(lái)源:今日熱點(diǎn)網(wǎng)

當(dāng)前,以ChatGPT為代表的LLM應(yīng)用正在掀起新一輪的AI 浪潮,數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)也迎來(lái)前所未有的變局。隨著LLM應(yīng)用的興起,如何低成本地實(shí)現(xiàn)大模型的構(gòu)建和應(yīng)用,成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

近日,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云原生數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)廠商酷克數(shù)據(jù)宣布將推出自主研發(fā)的AI開發(fā)工具HashML,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)及預(yù)訓(xùn)練大模型等技術(shù),為開發(fā)者提供簡(jiǎn)單易用、算法先進(jìn)、性能卓越的AI開發(fā)體驗(yàn)。

HashML是酷克數(shù)據(jù)核心產(chǎn)品HashData云數(shù)倉(cāng)的擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)工具,隨數(shù)倉(cāng)的部署提供開箱即用的AI能力,讓數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)工程師、應(yīng)用開發(fā)者無(wú)門檻地使用大模型,大幅降低大模型系統(tǒng)部署的成本和復(fù)雜度,推動(dòng)大模型走向規(guī)模化應(yīng)用。

大模型熱潮涌來(lái) 成本問(wèn)題備受關(guān)注

目前,在大模型領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)外科技巨頭的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化。亞馬遜、谷歌、百度、華為、阿里等企業(yè)競(jìng)相涌入,相繼推出各自的大模型服務(wù)。

中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究發(fā)布的《中國(guó)人工智能大模型地圖研究報(bào)告》顯示,截至今年5月,國(guó)內(nèi)已公開披露的大模型數(shù)量達(dá)到79個(gè)。

然而,對(duì)于企業(yè)而言,當(dāng)前要部署和使用大模型,仍面臨著高昂的成本負(fù)擔(dān)。

據(jù)了解,大模型在企業(yè)落地的成本主要包括模型前期微調(diào)與訓(xùn)練的成本以及模型后期與業(yè)務(wù)結(jié)合的運(yùn)行成本,涉及計(jì)算資源、存儲(chǔ)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)標(biāo)注等費(fèi)用。

從訓(xùn)練成本來(lái)看,以ChatGPT為例,其訓(xùn)練成本一次大概需要數(shù)百萬(wàn)美元。華為公布的數(shù)據(jù)顯示,大模型開發(fā)和訓(xùn)練一次所需的費(fèi)用大約1200萬(wàn)美元。在高度迭代和反復(fù)訓(xùn)練過(guò)程中,再加上供不應(yīng)求的算力成本,大模型入門門檻將高達(dá)上億級(jí)別,這對(duì)于眾多企業(yè)來(lái)說(shuō)是很難承受的壓力。

可以說(shuō),高昂的成本已經(jīng)成為大模型規(guī)模化應(yīng)用巨大阻礙。與此同時(shí),各大科技企業(yè)也在積極探索利用創(chuàng)新技術(shù)降低大模型應(yīng)用的成本。

降低AI開發(fā)門檻 云原生數(shù)倉(cāng)助力大模型普惠化

值得關(guān)注的是,云計(jì)算臺(tái)在大模型訓(xùn)練方面具備與生俱來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。企業(yè)可以基于云臺(tái)自動(dòng)伸縮、按需計(jì)費(fèi)的特性,對(duì)大模型訓(xùn)練成本進(jìn)行合理規(guī)劃和控制。

大模型的核心邏輯是對(duì)海量數(shù)據(jù)的收集、加工、處理和運(yùn)算結(jié)果的輸出。如果將大模型比作“烹飪”,數(shù)據(jù)就好比是“食材”,數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)則是必不可少的“廚具”。伴隨大模型熱潮的興起,對(duì)于支撐AI的底層數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)也提出了更高的要求。

大模型龐大的數(shù)據(jù)量帶來(lái)了存儲(chǔ)和計(jì)算資源的壓力,這要求數(shù)據(jù)庫(kù)能夠提供可以橫向的并發(fā)訪問(wèn)能力、多范式的數(shù)據(jù)處理分析能力和海量異構(gòu)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)管理能力。在這種趨勢(shì)下,基于云原生架構(gòu)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)將成為未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)發(fā)展的重要方向。

作為國(guó)內(nèi)最早專注于云原生數(shù)倉(cāng)研發(fā)的企業(yè)之一,酷克數(shù)據(jù)從成立之初,就致力于降低大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的門檻,其核心產(chǎn)品HashData云數(shù)倉(cāng)基于云原生架構(gòu)設(shè)計(jì),通過(guò)元數(shù)據(jù)、計(jì)算和存儲(chǔ)層解耦,從而最大限度發(fā)揮云臺(tái)的彈性和擴(kuò)展能力。

酷克數(shù)據(jù)即將推出的AI開發(fā)工具HashML,是一款基于HashData云數(shù)倉(cāng)打造的新一代高級(jí)分析和數(shù)據(jù)科學(xué)工具箱,能夠?yàn)殚_發(fā)者提供豐富的AI算法和模型能力,僅需幾行代碼就能開啟模型訓(xùn)練、推理預(yù)測(cè),在統(tǒng)一的框架下支持各種經(jīng)典的機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)算法以及預(yù)訓(xùn)練大模型。

HashML與HashData云數(shù)倉(cāng)共享統(tǒng)一的存儲(chǔ)和計(jì)算資源,隨數(shù)倉(cāng)的部署提供開箱即用的AI能力,大幅降低了系統(tǒng)部署的成本和復(fù)雜度,為開發(fā)者提供了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)查詢、分析、建模環(huán)境。

借助HashML,基于HashData的AI應(yīng)用開發(fā)將會(huì)變得非常簡(jiǎn)單。HashML提供了從數(shù)據(jù)查詢處理、高級(jí)分析到ML/DL模型的訓(xùn)練、推理和服務(wù)部署的全套工具,包括對(duì)大語(yǔ)言模型微調(diào)和推理的支持,另外提供了Python和SQL兩種編程語(yǔ)言接口。

同時(shí),HashData正在開發(fā)增強(qiáng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)支持向量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理檢索能力的功能組件,結(jié)合云數(shù)倉(cāng)的高擴(kuò)展性、高可用和高彈性,實(shí)現(xiàn)更好地支撐和擴(kuò)展大模型的應(yīng)用場(chǎng)景。

未來(lái),大模型將成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底座之一。酷克數(shù)據(jù)將通過(guò)領(lǐng)先的技術(shù)和完善的生態(tài),推動(dòng)人工智能技術(shù)普惠化,讓更多企業(yè)“用得起、用得上、用得好”大模型,助力企業(yè)成長(zhǎng)。

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