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作为一家没有商业模式的公司,OpenAI怎么就能估值百亿美金?投资人这么好忽悠吗?其实,拉出OpenAI背后的ChatGPT,大家就多少能明白一点了。这个语言模型「顶流」,最近可谓是无人不知,无人不晓。而近水楼台先得月的微软,已经悄咪咪地在互联网巨头混战中,先下了一城。前脚刚表示ChatGPT即将整合进自家搜索引擎必应,后脚就放出ChatGPT计划加入Office「办公全家桶」这个重磅炸弹。AIGC革命,又到了拼算力的环节
2022年,是AIGC的革命元年。
DALL·E 2的诞生让「文生图」火了整整一年,紧跟其后的Stable Diffussion、Midjourney更是启发了无数人的艺术灵感,甚至让不少画手感到了「失业危机」。到了年末,ChatGPT更是在全民中掀起AIGC的风暴。虽然是压轴出场,但「强化学习」(RLHF)赋予它的魔力,成功地掀起了一场全民的狂欢。刚刚我们提到的这些应用,虽然看起来花里胡哨,但在背后提供支撑的依然是大家熟知的大模型们。
众所周知,对于大模型来说,不管是前期的训练还是后期的推理,都离不开巨量的「算力」。举个例子,「当红炸子鸡」ChatGPT和DALL·E 2基于的GPT-3,以及国产自研的源1.0、悟道和文心等等,不仅在参数量上达到了千亿级别,而且数据集规模也高达TB级别。想要搞定这些「庞然大物」的训练,就至少需要投入超过1000PetaFlop/s-day(PD)的计算资源。
也难怪OpenAI在大炼GPT-3之前,会让微软花10亿美元给自己独家定制了一台当时全世界排名前五的超级计算机。但是问题在于,并不是每个需要到大量AI算力的企业或高校,都能财大气粗地斥巨资搞一个自己的「人工智能高性能计算中心」。那么,如果我们换一个思路,让算力变得更加「普适普惠」,是不是也能实现相同或更好的效果呢?于是,在2020年12月的时候,国家信息中心和浪潮信息联合发布了《智能计算中心规划建设指南》。其中,便提到了一个全新的概念——智能计算中心(简称,智算中心)。
智算中心是什么?
为了能更好地解决人工智能领域的问题,智算中心的发展就需要基于最新的AI论和先进的AI计算架构,并以AI芯片、AI服务器、AI集群为算力的载体。首先,当前主流的AI加速计算,主要是采用CPU系统搭载GPU、FPGA、ASIC等异构AI加速芯片。由于GPU芯片中原本为图形计算设计的大量算术逻辑单元(ALU),可为以张量计算为主的深度学习计算提供很好的加速效果,因此广受学术界和工业界的欢迎。
随着越来越深入的应用,GPU芯片本身也根据AI的计算特点,进行了针对性的创新设计,如张量计算单元、TF32/BF16数值精度、Transformer引擎(Transformer Engine)等。而更加「专一」的AI计算加速芯片,主要脱胎于GPU芯片。


所以,为何还要兴建智算中心?
智算中心是数字经济时代促进产业转型升级、优化产业结构、提升城市竞争力的关键基础设施,并为快速增长的人工智能算力需求提供了必不可少的支撑。具体来说可以分为四个方面:推进AI产业化、赋能产业AI化、助力治理智能化、促进产业集群化。
在训练算力消耗上,自动驾驶感所采用的知模型要远大于一般的计算机视觉感知模型。比如,特斯拉的L2级FSD自动驾驶融合感知模型,训练过程使用了百万量级的道路采集视频,算力投入约为500PD。而且,随着自动驾驶级别从L2提升到L4,对算力的需求将进一步提高。对此,智算中心提供的普惠算力,可以极大降低自动驾驶所需算力的成本。
截至目前,AlphaFold 2已经可以预测出2亿多个蛋白质结构,几乎覆盖了整个「蛋白质宇宙」。通过AlphaFold 2,单个蛋白结构的预测时间缩短到了分钟级,准确率也达到了92.4%。AlphaFold 2的开发,就是以巨量算力为支撑的。仅在训练数据准备阶段,AlphaFold 2就消耗了约2亿核时的CPU算力,训练过程中更是消耗了约300PD的AI算力。而非常契合AI for Science算力需求的智算中心,将成为支撑高校和科研院所高质量科研的重要基础设施。

然而,问题也随之而来
不可忽视的是,在如火如荼的建设过程中,这些智算中心也暴露出了很多问题和挑战。
首先,我国对智能算力的需求与日俱增。《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》数据显示,2021年我国智能算力规模达155.2 EFLOPS(FP16),预计到2026年,我国的智能算力规模将达到1,271.4 EFLOPS。在未来80%的场景都将基于AI,它们所占据的大部分算力资源,都是由智算中心承载。
最后,现阶段存在的概念认知尚不清晰、建设标准尚不统一、应用场景尚不丰富、运营模式尚不成熟等问题,也直接影响着智算中心的发展。怎么解决?
对此,《指南》给出的解决思路是:1. 普适普惠;2. 开放兼容。
先来说什么叫「普适普惠」。普适普惠是指,发挥公共基础设施的社会价值,既要满足用户对通用算力的需求,又要满足不同用户不同场景对多元化算力的需求。具体来说,智算中心要朝着标准化、低成本、低门槛方向发展,使智能计算可以像水电一样,成为社会基本公共服务,满足不同用户不同场景对算力多元化的需求。其次,就是要「开放兼容」。具体来说,就是要开源开放、培育生态。以开放硬件和开源软件为主,融合多元算力,实现算力的聚合、调度、释放,让智算中心「用起来、用的好」。同时,要加强对智算中心关键软硬件产品的研发支持和大规模应用推广。
展望未来
现在,以AIGC、元宇宙、智慧科研 (AI for Science)为代表的新兴场景,正在走进我们的日常生活,给我们的未来带来无限的可能。
与之相应的,智算中心建设布局浪潮正在全国快速掀起。智能算力的普适普惠,对于大多数企业来说,尤其是中小企业,创新的门槛大大地降低了。相信在不久的将来,我们会很快见证「以数据输入,让智能输出」,智能计算会如水电一般,真正惠及每一个人。 来源:新智元*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。