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大數(shù)據(jù)下,數(shù)據(jù)要素成為科研的驅(qū)動力

ss ? 來源:大數(shù)據(jù)在線袁紹龍 ? 作者:大數(shù)據(jù)在線袁紹龍 ? 2020-11-16 15:21 ? 次閱讀
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模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),探索人腦上億個神經(jīng)元之間是如何連接與工作的,帶來每秒高達100TB數(shù)據(jù)高吞吐量;腦疾病研究中,通過數(shù)萬份患者數(shù)據(jù)驗證抑郁癥與睡眠治理不佳的腦區(qū)有重合之處;在自動駕駛車輛每天產(chǎn)生了數(shù)十TB數(shù)據(jù)中訓(xùn)練視覺識別算法;天文專家從數(shù)十PB海量數(shù)據(jù)中分析發(fā)現(xiàn)新天體……

如今在科研領(lǐng)域,數(shù)據(jù)正在發(fā)揮著越來越重要的作用。尤其是隨著數(shù)據(jù)采集、存儲等技術(shù)的不斷提升,海量數(shù)據(jù)的出現(xiàn)徹底改變了傳統(tǒng)科研模式。繼實驗科學(xué)、理論科學(xué)、計算科學(xué)之后,基于“數(shù)據(jù)密集型科學(xué)”的科研新范式在大數(shù)據(jù)時代下,受到越來越多科研人員的青睞。

在“數(shù)據(jù)密集型科學(xué)”的科研新范式驅(qū)動下,高校、科研機構(gòu)加速構(gòu)建人工智能與大數(shù)據(jù)平臺、為不同學(xué)科提供創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施成為當(dāng)務(wù)之急。但由于科研聚焦前沿研究,且不同學(xué)科之間存在著很大的差異性,造成對于數(shù)據(jù)的計算、采集、存儲、管理和利用的需求不盡相同,也讓高校的人工智能與大數(shù)據(jù)平臺加速向更高水準(zhǔn)演進。

數(shù)據(jù)要素成為科研的驅(qū)動力

科研范式因為大數(shù)據(jù)而迅速改變。

正所謂是“巧婦難為無米之炊”,即便理論再“高明”、算法再先進,缺乏數(shù)據(jù)的支持,再好的研究設(shè)計都得“半途而廢”。如果科研數(shù)據(jù)越多,研究人員就可以利用大量數(shù)據(jù)的相關(guān)性、可取代因果關(guān)系和理論與模型,基于海量數(shù)據(jù)間的相關(guān)性驗證更多研究想法和理論,獲得更多新知識和新發(fā)現(xiàn)。

例如,在當(dāng)前非常熱門的類腦科學(xué)研究,有一個重要的方向就是多模態(tài)多尺度數(shù)據(jù)分析理論與應(yīng)用。首先建立腦成像中心,全套磁共振成像設(shè)備對小動物或者人體進行腦成像,不斷采集和分析腦科學(xué)數(shù)據(jù),構(gòu)建起多模態(tài)多尺度腦數(shù)據(jù)庫;然后,在利用模式識別、深度學(xué)習(xí)等類腦智能方法尋找基因、腦影像和認(rèn)知功能的診斷指標(biāo),以揭示腦疾病致病機制、提升腦疾病臨床診斷以及藥物療效評估的準(zhǔn)確性和效率。

“目前高校數(shù)據(jù)量增長的確非常大,很多科研領(lǐng)域?qū)τ诟鞣N科研數(shù)據(jù)的收集也非常重視?!睆?fù)旦大學(xué)大數(shù)據(jù)學(xué)院副院長薛向陽教授如是說。

如何理解數(shù)據(jù)密集型科學(xué)與之前計算科學(xué)之間的區(qū)別,兩種科研范式似乎都需要通過大量的計算、數(shù)據(jù)來完成科學(xué)研究。但計算科學(xué)通常是先提出可行理論,再搜集數(shù)據(jù),之后通過計算仿真進行驗證;而數(shù)據(jù)密集型科學(xué)則是先通過采集大量的數(shù)據(jù),再通過計算與分析獲得新知識和新發(fā)現(xiàn)。

“數(shù)據(jù)密集型科學(xué)”的科研新范式核心挑戰(zhàn)還在于數(shù)據(jù)??蒲袛?shù)據(jù)的數(shù)據(jù)密集型,具有不可重復(fù)性、高度不確定性、高維、計算高度復(fù)雜等特征。如今越來越多科研人員,面臨的不是缺少數(shù)據(jù)的難題,而是海量數(shù)據(jù)環(huán)境下如何存儲、管理和利用數(shù)據(jù),這對于科研數(shù)據(jù)底座的存儲在容量、性能、擴展和管理等方面提出極高的要求。

薛向陽教授介紹:“我們正在建設(shè)一個人工智能與大數(shù)據(jù)的開放共享平臺,就是希望為科研工作者解決數(shù)據(jù)存儲、管理和利用等方面的挑戰(zhàn),讓數(shù)據(jù)更好地為科研所用。”

科研新范式不應(yīng)被存儲所束縛

與其他行業(yè)相比,高校與科研機構(gòu)在建立人工智能與大數(shù)據(jù)平臺時,對于存儲的要求更高,往往需要存儲這個科研數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施有效解決數(shù)據(jù)存不下、管不好、用不順等挑戰(zhàn)。

具體來看,如今的高校與科研機構(gòu)普遍都在加速向“數(shù)據(jù)密集型科學(xué)”的科研新范式轉(zhuǎn)變,多學(xué)科、交叉研究的現(xiàn)象很常見,都重視科研數(shù)據(jù)的采集與存儲,直接導(dǎo)致了底層存儲的巨大壓力。

以腦科學(xué)與類腦研究為例,其所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)主要以影像大文件為主,并包含了大量臨時小文件數(shù)據(jù)。由于需要存儲的數(shù)據(jù)量極大,并且始終保持著很高的增長速度,很多科研機構(gòu)之前采用傳統(tǒng)縱向擴展的存儲很快出現(xiàn)明顯瓶頸;也有一些天文研究機構(gòu),一開始寄希望于通過公有云的方式來保存數(shù)據(jù),但是隨著數(shù)據(jù)不斷積累,通過公有云的方式不僅帶來了額外的帶寬成本,還存在效率等方面挑戰(zhàn)。

“當(dāng)前很多高校的研究都是基于大數(shù)據(jù),首先最關(guān)鍵的是將數(shù)據(jù)存下來?!毖ο蜿柦淌谥毖缘馈?/p>

除了將數(shù)據(jù)很好地存下來,高校與科研機構(gòu)大多都渴望將數(shù)據(jù)流動與共享起來,但現(xiàn)實情況卻是數(shù)據(jù)管理粗放、不夠精細(xì)化,數(shù)據(jù)共享低效、管理困難。比如在高校中,經(jīng)常會遇到一份科研數(shù)據(jù)同時被多個課題組所使用,每個課題組都需要拷貝一份數(shù)據(jù),在不斷科研過程中,又各自產(chǎn)生了大量不同的數(shù)據(jù),最后衍生出多種版本,讓數(shù)據(jù)管理的復(fù)雜度大幅升上,降低了數(shù)據(jù)功效與流動的效率。

另外,因為學(xué)科的不同,對于存儲的性能、功能要求也是千差萬別,沒有強大的存儲做支撐,往往讓科研人員用不順。例如,從事機器視覺研究的人員,對于存儲空間極度渴求;模擬腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的研究,當(dāng)前只能模擬不到5%,要想100%模擬需要100 TB/s的通量,則對于數(shù)據(jù)存儲性能和帶寬要求極高,且挑戰(zhàn)巨大。薛向陽教授表示:“高校應(yīng)用偏科學(xué)研究,很多應(yīng)用都較為超前,對于存儲功能層面一直會產(chǎn)生新需求和新挑戰(zhàn)?!?/p>

“一直以來,浪潮都跟國內(nèi)外多所高校進行緊密合作。高校科研領(lǐng)域的確走在數(shù)據(jù)存儲場景應(yīng)用的最前沿。”浪潮存儲產(chǎn)品線副總經(jīng)理周川如是說,“浪潮存儲有一些新功能、新思路都是在與高校、科研機構(gòu)的深入合作中產(chǎn)生?!?/p>

例如,針對高校多個學(xué)科與多個課題組共享、使用、管理數(shù)據(jù)會產(chǎn)生多份數(shù)據(jù)的難題,浪潮存儲為用戶定制的軟拷貝功能,在元數(shù)據(jù)和索引上做變更,用戶視角是多份不同的文件,但底層則是共同的存儲空間,只有數(shù)據(jù)修改和寫入才會增加新的存儲空間,實現(xiàn)多份數(shù)據(jù)極速拷貝和使用,還大幅降低存儲容量開銷和管理成本,讓數(shù)據(jù)共享、使用變得更加高效。

浪潮存儲資深架構(gòu)師葉毓睿介紹:“軟拷貝功能是浪潮存儲在科研場景實踐的一個小注腳,它帶來了兩大直接好處:一是數(shù)據(jù)共享加速,第二則是提升存儲效率?!?/p>

新存儲讓科研新范式步入快車道

今年初,國家正式提出加快數(shù)據(jù)中心、5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進度。國家發(fā)改委之后則首次指出,創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施為新基建三大范圍之一,包括科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施等,重點支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)等工作。隨著中國高校科研費用投入逐年增加,多個科研領(lǐng)域取得諸多突破與成果,創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施的重要性也日漸突出。

為此,浪潮存儲今年提出新存儲之道,在“云存智用、運籌新數(shù)據(jù)”理念的基礎(chǔ)上,推進“存儲即平臺”戰(zhàn)略,打造存儲的極致性能、容量、管理等七大核心能力,為創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建堅實的數(shù)據(jù)底座,讓科研新范式進入到發(fā)展的快車道。

例如,在一些注重數(shù)據(jù)存儲性能的科研場景,浪潮存儲專門為高頻訪問的元數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)“開小灶”,采用SSD盤承載元數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)顯著提升熱點數(shù)據(jù)訪問速度,并針對不同數(shù)據(jù)類型的場景進行優(yōu)化,讓每種場景都能夠快速訪問、使用數(shù)據(jù)。

又如,針對高校與科研機構(gòu)運維人員較少、專業(yè)度有限的情況,浪潮存儲基于智能存儲管理平臺InView,將人工智能技術(shù)融入存儲系統(tǒng),對存儲系統(tǒng)進行集中管理、智能監(jiān)測和故障預(yù)測報警,大幅降低科研機構(gòu)日常的運維工作,并讓運維走向自動化和智能化,從而更好地保障各種科研項目的順利進行。

不僅如此,針對高??蒲蓄I(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)存儲需求趨勢,浪潮存儲積極調(diào)研與深入溝通,在新存儲之道中聚焦新架構(gòu)、新介質(zhì)和新能力的打造,在EB級容量、億級IOPS、TB級帶寬、7個9可靠性、存儲自治等關(guān)鍵新能力上提前布局,為科研的數(shù)據(jù)底座“厲兵秣馬”,提前做好準(zhǔn)備。

總體來看,浪潮存儲近年來為構(gòu)建強大的科研新基建不斷“加碼”,除了復(fù)旦大學(xué)類腦智能科學(xué)與技術(shù)研究院、清華大學(xué)RUSH、華中科大蘇州腦科學(xué)研究院、中國天眼等一系列明星科研項目中積累了豐富的實踐經(jīng)驗外,還在科研領(lǐng)域打通用戶需求洞察、場景功能適配與前沿技術(shù)創(chuàng)新,形成良性循環(huán),讓科研新范式加速步入發(fā)展的快車道。

責(zé)任編輯:xj

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