AIGC是云計算的Game changer,將從根本上改變云計算乃至整個科技行業的游戲規則,作為云計算行業的Game Rulemaker,亞馬遜云科技也展露出新的崢嶸。4月13日,亞馬遜云科技宣布推出生成式AI新工具,包括Amazon Bedrock和Amazon Titan模型,以涵蓋極具性價比的Amazon EC2 Trn1n和Amazon EC2 Inf2實例,AI編程助手Amazon CodeWhisperer同時發布。
AI,是云產業高枝上的果實
經濟學中有一個名詞,叫做“低垂的果實”,一棵果樹上總有一些果子結在較低的位置,樹下的人們伸手可得,套用在云計算領域十分應景。過去十年,是云計算行業高速發展的十年,亞馬遜云科技將云計算的技術和商業模式厘清之后,云廠商們只需要踮踮腳,就能摘下低垂又飽滿的果實,然而,這種增長不可能無限持續。
從云計算應用程度最高的美國,傳遞到數字化相對滯后的全球其他地區,從最先采用云計算的互聯網行業,到遷移改造上云的大型政企部門,以收入全局觀測,云廠商始終能夠摘到低垂的果實,直至低垂果實逐漸被摘盡。
在最新一季的云廠商財報中,大家都不可避免地遭遇了增速下滑,盡管有宏觀經濟的影響、后疫情時代企業IT支出恢復不及預期等因素,但是結合一段時間內的增速變化,云廠商增長持續放緩,且創下增速新低,已經是云計算行業面臨的共性難題。
在云環境中,基于機器學習(ML)算法的AI軟件,可以為客戶和用戶提供直觀且互聯的體驗,但是亞馬遜云科技的投入要追溯到此前的足跡。例如Prime Air(亞馬遜無人機)和Amazon Go中的計算機視覺技術,Alexa每周與客戶的數十億次回答。
云與大模型,廣且深的護城河
行業公認的是,大模型是巨頭的游戲,能夠有足夠資金和資源自建大模型的廠商,絕對不會太多。從另一個維度來看,大模型也不是巨頭的獨角戲,云和人工智能的發展,都高度依賴產業生態的構建。
開展大模型所需要的算法、算力和數據等能力,以及覆蓋IaaS、PaaS、MaaS的解決方案,都考較著云廠商本身的技術儲備。以亞馬遜云科技本次推出的生成式AI新工具而言,最讓人印象深刻的是Amazon Bedrock,用戶通過API可以訪問來自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亞馬遜云科技的基礎模型,從文本到圖像均有,其中也包括Amazon Titan的兩個基礎模型(Amazon Titan Text and Amazon Titan Embeddings)。
這就解決了一些行業客戶擔心的綁定問題,亞馬遜云科技集合了更多的大模型,客戶可以自由選擇亞馬遜基礎模型或者其他公司的大模型,既做到針對性調優,又提供更多選擇,使之不必擔心被一個大模型或者云廠商綁定。
Bedrock最突出的特性之一是足夠低的門檻,客戶甚至只需向Bedrock展示Amazon S3中的幾個標注好的數據示例,Bedrock就可以針對特定任務微調模型,最少僅需20個示例,就能訓練出一個客戶自己的場景化產品。
亞馬遜云科技自研的Trainium和Inferentia芯片,就構成了對其他廠商的碾壓性優勢,根據亞馬遜云科技公布的數據,由Trainium支持的Trn1計算實例與其他任何EC2實例相比,都可以節省高達50%的訓練成本,在同一可用區中支持3萬個Trainium芯片互聯,相當于超過6 exaflops的計算能力,并具有PB級網絡。
由Amazon Inferentia2提供支持的Inf2實例也對外正式可用,與上一代相比,Inf2實例吞吐量提高了4倍,延遲降低了10倍,還可實現加速器之間的超高速連接以支持大規模分布式推理。與同類Amazon EC2實例相比,推理性價比提高了40%。
AI云,跨過奇點時刻
在人工智能改變各行各業之前,先改變了云計算,云計算和人工智能成為強綁定的關系,未來無限的人工智能場景,意味著相同規模的云計算消耗。有觀點認為,云計算幾乎完成了對技術的統治,云解決方案變得普遍,相對于其他技術方案,云的成本效應突出,并且可選擇的能力變得更多,沒有公司會拒絕成本更低且選擇更多的解決方案,人工智能自然而然生長在云之上。
云客戶對大模型的需求是熱烈且現實的,亞馬遜云科技綜合了客戶在云上的大模型需求,首先,他們需要能直接找到并訪問高性能基礎模型,這些模型需要能夠給出最匹配業務場景的優秀反饋結果。其次,客戶希望無縫與應用程序集成,且無需管理大量基礎設施集群,也不會增加過高的成本。
最后,客戶希望能夠輕松上手,基于基礎模型,利用自己的數據(可多可少)構建差異化的應用程序。由于客戶進行定制化的數據是非常有價值的IP,因此需要在處理過程中確保數據安全和隱私保護。同時,客戶還希望能控制數據共享和使用。
綜合這些需求,亞馬遜云科技才有了一系列的生成式AI工具,可以清晰地看出,亞馬遜云科技目前的兩個方向,一是把價格打下來,現在的訓練以及未來的推理,成本低到客戶能夠接受,大模型才有規模應用的空間;二是價值足夠突出,只有客戶在自己的業務場景中提質增效,簡單低門檻地使用大模型,人工智能的價值才會被認可。相關數據顯示,在預估AI的技術影響時,僅通過將AI集成到在線工作中,每年就可以在19個國家/地區產生3.5萬億至5.8萬億美元的價值。
企業通過亞馬遜云科技的人工智能和機器學習服務,企業、合作伙伴可以輕松地構建和部署行業模型,讓業務朝向人工智能做奮力一躍。
審核編輯黃宇
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