鎖定 2021 年 11 月 8 日至 11 日,準備好繼續提升在 4 月 GTC 大會上學到的知識。在本屆大會的分會場、小組討論和面向數據中心基礎架構主題的最新技術等內容中,將與大家分享許多最新洞察。閱讀下方精彩內容介紹,不容錯過!
關于 DPU
首席信息官(CIO)需要了解的 5 件事
數據處理器( DPU )提供了加速和保護現代應用的重要功能,但是,在數據中心中何時部署,如何部署及為什么部署這些功能強大的新產品上,許多 CIO 仍有疑問。
該主題將詳細介紹 DPU 可解決的關鍵問題,并揭密他們在降低復雜性上所做的工作,以及如何提高現代分布式應用的靈活性、安全性及性能。內容涵蓋 DPU 的各項主要功能,將助力 CIO 們應對遠程工作、虛擬化、容器化、數字化和軟件定義的數據中心所帶來的風險和復雜性。DPU 可以卸載、加速和隔離關鍵網絡、存儲和安全等基礎設施,解決了 CIO 和系統架構師所關注的前五大問題,從而構建最先進的軟件定義、硬件加速的數據中心。
Kevin Deierling ,NVIDIA 高級營銷副總裁
DPU 為前所未有的數據中心轉型提供動力
云計算和人工智能正在推動現代數據中心架構的根本性改變。正如 GPU 加速解決方案改變了數據科學和人工智能一樣, DPU 現在正在改變數據中心的架構,它可以運行下一波的新型應用。
該主題將介紹這一轉型歷程的關鍵支柱,并探討 DPU 目前的一些典型的現實應用。
Yael Shenhav ,NVIDIA 以太網卡及 DPU 業務副總裁
通用架構:
實現從核心到邊緣的高效 AI 擴展
現代數據中心需要一種新的通用架構,以高效地支持部署在核心和邊緣的人工智能業務。傳統數據中心有許多配備了多臺服務器、網絡和存儲的筒倉式(Silo)系統,以支持不同的應用,包括數據庫、產品設計、云基礎設施、 人工智能、 高性能計算和大數據等。在日益重要的人工智能領域,也有人在用這種方式來管理不同的人工智能和機器學習應用。最初這種筒倉式(Silo)系統的設計的出現是為了每個應用的性能和效率,但是犧牲了應用發生變化時的靈活性和操作效率。
該主題將討論如何設計一個可組合、靈活、可擴展和高效的通用人工智能數據中心架構,可以快速重新配置以適配不同類型的人工智能應用,包括訓練、推理、對話和推薦系統。了解如何部署正確的服務器設計、加速器芯片、人工智能模型,網絡產品,創建一個數據中心,可以在任何位置高效地處理任何人工智能應用:不論是在核心數據中心,還是在云或邊緣。
Michael Kagan,NVIDIA 首席技術官
Chris Lamb ,NVIDIA GPU 計算軟件平臺副總裁
NVIDIA DOCA
在今天為未來的數據中心編程
數據中心的建設者和創新者面臨的挑戰是如何滿足不斷增長的規模和性能需求,同時要保護數據的機密性。為了應對這些挑戰, NVIDIA DOCA 框架提供了一個面向 NVIDIA BlueField DPU 編程的完整 SDK 和加速數據中心服務的運行時包。
該主題將介紹 DOCA 為開發人員和 IT 運營人員提供的功能和服務。
Ariel Kit, NVIDIA DPU 產品總監
Pete Lumbis ,NVIDIA DPU 及 DOCA 技術營銷總監
基于 DPU 的企業新一代防火墻加速
—— Palo Alto Networks
為了跟上數據爆炸式增長,數據中心正在從 25G 到 100G 的高速網絡過渡。隨著網絡速度的不斷提高,新一代防火墻( NGFW )等安全功能也需要跟上更高的流量負載。軟件定義的 NGFW 提供了構建現代數據中心的靈活性和敏捷性。然而,如何在性能、效率和經濟性方面提升它們一直是一個挑戰。對軟件定義、硬件加速的 NGFW 的需求比以往任何時候都更加迫切。NVIDIA 和 Palo Alto Networks 已經為企業和云規模的數據中心開發了 基于DPU 加速 NGFW 解決方案。
該主題中,他們將共同介紹 PAN VM 系列 NGFW 解決方案,并討論可用性和客戶的試用。我們將現場演示 PAN NGFW 如何使用 BlueField-2 DPU 豐富的網絡卸載功能將性能提高 5 倍,同時滿足數據中心和企業部署的安全需求。
Mukesh Gupta ,Palo Alto Networks 產品管理副總裁
John McDowall ,Palo Alto Networks 高級杰出工程師
Ash Bhalgat ,NVIDIA 市場開發高級總監
用人工智能和實時遙測
重新定義分布式云邊緣的網絡安全
高度分布式是現代應用的特色,橫向擴展的服務或微服務都支持多實例,且沒有任何一點可觀察到所有數據。隨著大量分布式應用程序的出現,提供一個整體的視圖和檢測威脅是一項挑戰。解決這一問題需要一個不依賴于源和位置的健壯且高度可擴展的遙測收集和分析策略。NVIDIA Morpheus AI 框架提供了預訓練的 AI 模型,這些模型提供了強大的工具來簡化工作流并幫助檢測和緩解安全威脅。與 NVIDIA BlueField-2 DPU 和經認證的 NVIDIA EGX 服務器相結合, F5 能夠通過實時遙測和基于人工智能的分析來加速分布在云端和邊緣的各種應用的網絡安全。
該主題中, F5 將介紹他們的 Shape 安全產品系列和分布式云如何使用基于 AI 的遙測數據預處理來優化應用的安全性和交付。
Renuka Nadkarni ,F5 副總裁兼首席安全技術官
Ken Arora ,F5 系統架構師和開發者
Ash Bhalgat ,NVIDIA 市場開發高級總監
Check Point 和 NVIDIA
以網絡速度提供防火墻安全性
企業需要網絡安全與業務的速度同步,在幾分鐘內安全地傳輸數百 TB 的數據,為高頻金融交易提供低延遲,同時還可以根據需要擴展安全性,以支持在線商務等高速增長的業務。了解 Check Point 和 NVIDIA 如何合作,以與網速同樣的速度提供防火墻安全性,以高達 每秒 3 TB 的吞吐量創建業界最快的網絡安全解決方案。過去需要數小時的 400 TB 文件的安全傳輸現在可以在幾分鐘內完成。金融機構現在可以在微秒級延遲安全地處理數百萬次高頻交易。
該主題將回顧不同行業的用戶的實際用例,包括用戶如何從防火墻安全性能的十倍增長中獲益。
Gera Dorfman ,Check Point 軟件技術有限公司網絡安全產品副總裁
InfiniBand HPC 云最佳實踐:
在 Microsoft Azure 云上實現性能隔離
高性能計算(HPC)和人工智能已經作為主要的數據處理引擎被廣泛用于各種商業應用。HPC 云承載著越來越多的用戶和應用,因此需要仔細管理網絡資源,并在應用之間提供性能隔離。Microsoft Azure HPC 云利用 NVIDIA InfiniBand 網絡的網絡計算加速引擎中及其增強的擁塞控制機制實現了 HPC 和 AI 的裸金屬性能,同時消除了網絡熱點并保持高效的網絡性能。
該主題將探索如何優化網絡行為和在同一網絡上支持多種應用程序和多用戶的最佳實踐。
責任編輯:haq
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原文標題:NVIDIA GTC:優化性能和保護網絡基礎設施精彩看點
文章出處:【微信號:NVIDIA-Enterprise,微信公眾號:NVIDIA英偉達企業解決方案】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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