隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的成熟與在各行各業(yè)的應(yīng)用,在人工智能時代,AI服務(wù)器這個新興名詞也頻繁的出現(xiàn)在人們的視線范圍內(nèi),有人預(yù)測在人工智能時代,AI服務(wù)器將會廣泛的應(yīng)用于各個行業(yè),那么AI服務(wù)器與普通服務(wù)器有什么區(qū)別呢?為什么AI服務(wù)器在人工智能時代能替代大多數(shù)的普通服務(wù)器呢?
從服務(wù)器的硬件架構(gòu)來看,AI服務(wù)器是采用異構(gòu)形式的服務(wù)器,在異構(gòu)方式上可以根據(jù)應(yīng)用的范圍采用不同的組合方式,如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。與普通的服務(wù)器相比較,在內(nèi)存、存儲、網(wǎng)絡(luò)方面沒有什么差別,主要在是大數(shù)據(jù)及云計算、人工智能等方面需要更大的內(nèi)外存,滿足各種數(shù)據(jù)的收集與整理。
我們都知道普通的服務(wù)器是以CPU為算力的提供者,采用的是串行架構(gòu),在邏輯計算、浮點型計算等方面很擅長。因為在進(jìn)行邏輯判斷時需要大量的分支跳轉(zhuǎn)處理,使得CPU的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,而算力的提升主要依靠堆砌更多的核心數(shù)來實現(xiàn)。
但是在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用,充斥在互聯(lián)網(wǎng)中的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)幾何倍數(shù)的增長,這對以CPU為主要算力來源的傳統(tǒng)服務(wù)提出了嚴(yán)重的考驗,并且在目前CPU的制程工藝、單個CPU的核心數(shù)已經(jīng)接近極限,但數(shù)據(jù)的增加卻還在持續(xù),因此必須提升服務(wù)器的數(shù)據(jù)處理能力。因此在這種大環(huán)境下,AI服務(wù)器應(yīng)運而生。
現(xiàn)在市面上的AI服務(wù)器普遍采用CPU+GPU的形式,因為GPU與CPU不同,采用的是并行計算的模式,擅長梳理密集型的數(shù)據(jù)運算,如圖形渲染、機(jī)器學(xué)習(xí)等。在GPU上,NVIDIA具有明顯優(yōu)勢,GPU的單卡核心數(shù)能達(dá)到近千個,如配置16顆NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs的核心數(shù)可過10240個,計算性能高達(dá)每秒2千萬億次。且經(jīng)過市場這些年的發(fā)展,也都已經(jīng)證實CPU+GPU的異構(gòu)服務(wù)器在當(dāng)前環(huán)境下確實能有很大的發(fā)展空間。
但是不可否認(rèn)每一個產(chǎn)業(yè)從起步到成熟都需要經(jīng)歷很多的風(fēng)雨,并且在這發(fā)展過程中,競爭是一直存在的,并且能推動產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。AI服務(wù)器可以說是趨勢,也可以說是異軍崛起,但是AI服務(wù)器也還有一條較長的路要走。
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