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采用生成式人工智能系統(tǒng)可能會(huì)改變企業(yè)的云架構(gòu)

采用生成式人工智能系統(tǒng)可能會(huì)改變企業(yè)的云架構(gòu)

從數(shù)據(jù)可用性和安全性到大型語(yǔ)言模型和選擇和監(jiān)控,企業(yè)采用生成式人工智能意味著需要重新審視自己的云架構(gòu)。

所以,很多企業(yè)正在重新構(gòu)建云架構(gòu),同時(shí)也在開(kāi)發(fā)生成式人工智能系統(tǒng)。那么,這些企業(yè)需要做些什么改變?新興的最佳實(shí)踐是什么?行業(yè)專家表示,在過(guò)去的20年里,特別是在過(guò)去的兩年,他幫助企業(yè)建立了一些這樣的平臺(tái),以下是他為企業(yè)提出的一些建議:

理解自己的用例

企業(yè)坱要明確定義云架構(gòu)中生成式人工智能的目的和目標(biāo)。如果看到一些錯(cuò)誤反復(fù)出現(xiàn),那就是他們沒(méi)有理解業(yè)務(wù)系統(tǒng)中生成人工智能的含義。企業(yè)需要了解其目標(biāo)是什么,無(wú)論是內(nèi)容生成、推薦系統(tǒng)還是其他應(yīng)用程序。

這意味著企業(yè)高管需要就制定的目標(biāo)達(dá)成共識(shí),并且明確如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo),最重要的是,如何定義成功。這并非只有生成式人工智能才會(huì)出現(xiàn)。而這是在每一次遷移和在云中構(gòu)建的新系統(tǒng)獲得成功的一步。

很多企業(yè)在云平臺(tái)中開(kāi)發(fā)的生成式人工智能項(xiàng)目都失敗了,因?yàn)樗麄儧](méi)有很好地理解業(yè)務(wù)用例。雖然企業(yè)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品很酷,但不會(huì)給其業(yè)務(wù)帶來(lái)任何價(jià)值。那么這種方法就會(huì)行不通。

數(shù)據(jù)來(lái)源和質(zhì)量是關(guān)鍵

識(shí)別生成式人工智能模型訓(xùn)練和推理需要有效的數(shù)據(jù)來(lái)源,必須是可訪問(wèn)的、高質(zhì)量的和精心管理的數(shù)據(jù)。企業(yè)還必須確保云計(jì)算存儲(chǔ)解決方案的可用性和兼容性。

生成式人工智能系統(tǒng)是高度以數(shù)據(jù)為中心的,可以稱之為數(shù)據(jù)導(dǎo)向系統(tǒng)。數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)生成式人工智能系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)果的燃料。然而,數(shù)據(jù)質(zhì)量仍然是“垃圾進(jìn),垃圾出”。

因此,將數(shù)據(jù)可訪問(wèn)性作為云架構(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)因素是有幫助的。企業(yè)需要將大多數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)訪問(wèn),通常將其保留在其存在的位置,而不是將其遷移到單一的物理實(shí)體。否則,最終會(huì)得到多余的數(shù)據(jù),沒(méi)有單一的真相來(lái)源。考慮在將數(shù)據(jù)輸入人工智能模型之前,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和清理的高效數(shù)據(jù)管道。這確保了數(shù)據(jù)質(zhì)量和模型性能。

使用生成式人工智能的云架構(gòu)80%獲得了成功。然而,這是最容易被忽視的因素,因?yàn)樵萍軜?gòu)師更關(guān)注生成式人工智能系統(tǒng)的處理,而不是為這些系統(tǒng)提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù),實(shí)際上,數(shù)據(jù)就是一切。

資料保護(hù)及隱私

正如數(shù)據(jù)至關(guān)重要一樣,數(shù)據(jù)的安全性和隱私性也很重要。生成式人工智能處理可以將看似無(wú)意義的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可以暴露敏感信息的數(shù)據(jù)。

企業(yè)需要實(shí)施穩(wěn)健的數(shù)據(jù)安全措施、加密和訪問(wèn)控制,以保護(hù)生成人工智能使用的敏感數(shù)據(jù)和生成人工智能可能產(chǎn)生的新數(shù)據(jù)。企業(yè)需要遵守相關(guān)的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)。這并不意味著在企業(yè)的架構(gòu)上安裝一些安全系統(tǒng)作為最后保障,而是在每個(gè)步驟中都必須將安全性應(yīng)用到系統(tǒng)中。

可擴(kuò)展性和推理資源

企業(yè)需要規(guī)劃可擴(kuò)展的云資源,以適應(yīng)不同的工作負(fù)載和數(shù)據(jù)處理需求。大多數(shù)企業(yè)都考慮自動(dòng)擴(kuò)展和負(fù)載平衡解決方案。而看到的一個(gè)更嚴(yán)重的錯(cuò)誤是,構(gòu)建可擴(kuò)展性良好但成本非常高的系統(tǒng)。最好是平衡可擴(kuò)展性和成本,這是可以做到的,但需要良好的架構(gòu)和云成本的優(yōu)化實(shí)踐。

另外,企業(yè)需要檢查推理資源。人們已經(jīng)注意到,云計(jì)算行業(yè)會(huì)議上的許多新聞都是圍繞這個(gè)主題,而且有充分的理由。選擇合適的帶有GPU或TPU的云實(shí)例進(jìn)行模型訓(xùn)練和推理。而優(yōu)化資源配置以實(shí)現(xiàn)成本效益。

考慮模型選擇

根據(jù)企業(yè)的具體用例和需求選擇示例生成式人工智能架構(gòu)(通用對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)和Transformers等)。考慮使用云服務(wù)進(jìn)行模型訓(xùn)練(例如AWSSageMaker等)并找到優(yōu)化的解決方案。這也意味著理解企業(yè)可能有許多連接的模型,這將是常態(tài)。

企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)一個(gè)健壯的模型部署策略,包括版本控制和容器化,以使企業(yè)的云架構(gòu)中的應(yīng)用程序和服務(wù)可以訪問(wèn)人工智能模型。

監(jiān)控和日志記錄

設(shè)置監(jiān)控和記錄系統(tǒng)來(lái)跟蹤人工智能模型的性能、資源利用率和潛在問(wèn)題是不可選擇的。建立異常警報(bào)機(jī)制以及可觀察性系統(tǒng),以處理云中生成的人工智能。

此外,持續(xù)監(jiān)控和優(yōu)化云資源成本,因?yàn)樯墒饺斯ぶ悄芸赡苁琴Y源密集型的。使用云成本管理工具和實(shí)踐,意味著讓云成本優(yōu)化監(jiān)控部署的所有方面——可以最小化運(yùn)營(yíng)成本,并提高架構(gòu)效率佳。大多數(shù)架構(gòu)都需要調(diào)優(yōu)和持續(xù)改進(jìn)。

其他的考慮因素

需要故障轉(zhuǎn)移和冗余來(lái)確保高可用性,災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃可以在系統(tǒng)故障時(shí)最大限度地減少停機(jī)時(shí)間和數(shù)據(jù)丟失。必要時(shí)實(shí)現(xiàn)冗余。此外,定期審計(jì)和評(píng)估云基礎(chǔ)設(shè)施中生成式人工智能系統(tǒng)的安全性。處理漏洞并維護(hù)合規(guī)性。

為人工智能的道德使用建立指導(dǎo)方針是個(gè)好主意,尤其是在生成式人工智能系統(tǒng)生成內(nèi)容或做出影響用戶的決策時(shí)。此外,還要解決偏見(jiàn)和公平問(wèn)題。目前有關(guān)于人工智能和公平的訴訟,企業(yè)需要確保在做正確的事情。企業(yè)需要持續(xù)評(píng)估用戶體驗(yàn),以確保人工智能生成的內(nèi)容符合用戶期望并提高參與度。

無(wú)論企業(yè)是否使用生成式人工智能系統(tǒng),云架構(gòu)的其他方面幾乎是相同的。關(guān)鍵是要意識(shí)到有些事情要重要得多,而且一直改進(jìn)云架構(gòu)。

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