人工智能風(fēng)起云涌 算力基建支撐加速前進
作者:娛樂 來源:探索 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時間:2025-11-25 13:13:27 評論數(shù):
科學(xué)進步一小步,智能支撐人類文明一大步。風(fēng)起香港品茶喝茶中高端喝茶場子崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款
1913年,云涌福特流水線的算力誕生,使汽車的基建加速組裝效率實現(xiàn)了指數(shù)級提升,由原來的前進748分鐘縮短至90分鐘,生產(chǎn)效率提高了8倍,人工實現(xiàn)了工業(yè)生產(chǎn)從蒸汽機驅(qū)動向電氣化驅(qū)動的智能支撐成功轉(zhuǎn)型,進而開啟了整個工業(yè)制造業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型新時代。風(fēng)起電力,云涌為當(dāng)時的算力經(jīng)濟插上了“轉(zhuǎn)型翅膀”。
一百多年后的基建加速今天,數(shù)字經(jīng)濟風(fēng)起云涌,前進人工智能(AI)技術(shù)蓬勃發(fā)展,人工算力需求激增。作為重要“底座”,算力的賦能作用日漸凸顯,已成為社會經(jīng)濟向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。這一次,算力將接棒電力,為經(jīng)濟社會發(fā)展插上新的“轉(zhuǎn)型翅膀”。證券時報“中國智造面對面”系列推出“AI”篇,一窺中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
支撐AI規(guī)模化應(yīng)用
2023年,人工智能技術(shù)實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。通過生成式AI(AIGC)技術(shù),香港品茶喝茶中高端喝茶場子崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款人們可用自然語言與機器進行便捷交互,并將海量的數(shù)據(jù)經(jīng)過訓(xùn)練、推理,快速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,產(chǎn)生實際商業(yè)價值。
AI技術(shù)加速向各行各業(yè)滲透,需要運算大量的數(shù)據(jù),這個過程所消耗的資源就是算力。2023年,隨著以AIGC為代表的人工智能技術(shù)井噴式的發(fā)展,算力需求也迎來爆發(fā)式增長,部分高端算力產(chǎn)品價格不斷上漲。
工業(yè)富聯(lián)首席數(shù)據(jù)官劉宗長在接受證券時報記者采訪時表示,三五年前,人工智能在生產(chǎn)、管理的環(huán)節(jié)只是試點,一些示范工廠或產(chǎn)線應(yīng)用了AI技術(shù),技術(shù)指標(biāo)上可能已達到公司需求,但難以規(guī)模復(fù)制。如今,人工智能到了一個轉(zhuǎn)折點,正在慢慢地規(guī)模化應(yīng)用,比如工業(yè)富聯(lián)開發(fā)的AI自動檢測工站,已規(guī)模應(yīng)用于公司的檢測流程。此外,在先進分析、品質(zhì)管理等場景下,AI技術(shù)也已被大范圍使用。
像工業(yè)富聯(lián)一樣正在使用AI技術(shù),或者其他云計算、邊緣計算、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的企業(yè)大量存在,背后都涉及數(shù)據(jù)的計算、轉(zhuǎn)換、存儲等。因此,在數(shù)字經(jīng)濟、人工智能時代,算力已成為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟發(fā)展的核心驅(qū)動力。
算力基建蓬勃發(fā)展
實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,需要筑牢算力基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)了解,算力基礎(chǔ)設(shè)施包括超算中心、智算中心、通用數(shù)據(jù)中心等形態(tài),里面存放大量服務(wù)器,專門對數(shù)據(jù)進行集中管理(存儲、計算、交換)。通用數(shù)據(jù)中心側(cè)重大量數(shù)據(jù)的存儲、管理,算力中心則側(cè)重科學(xué)計算,超算中心則主要用來模擬核爆炸、氣候預(yù)測等。
目前,我國數(shù)據(jù)中心或算力中心分布廣泛,但超算中心僅有14個,分布在深圳、廣州、無錫、昆山、濟南、青島、太原、鄭州、西安、成都等地。
工信部數(shù)據(jù)顯示,2018年以來,我國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%,截至今年6月底,我國算力總規(guī)模達到每秒1.97萬億億次浮點運算,位居全球第二。
“算力基礎(chǔ)建設(shè)成為了新基建的重要內(nèi)容之一,國家統(tǒng)籌建立的‘東數(shù)西算’八大樞紐、國家超算中心等,就相當(dāng)于高速公路的國道,各個地方建立的算力中心等則相當(dāng)于省道,國家把算力新基建建好了,以后的產(chǎn)業(yè)才會有更大的發(fā)展機會。”拓維信息董事長李新宇對證券時報記者表示。
國家超算長沙中心主任李肯立告訴證券時報記者,盡管“東數(shù)西算”等可以部分解決東西部算力需求和資源不匹配的問題,但是還做不到像電力一樣方便地輸送,因為算力輸入是硬件,目前標(biāo)準(zhǔn)等各方面還不統(tǒng)一,技術(shù)方面還存在難點。“在這個背景下,當(dāng)下各城市根據(jù)自身算力需求,在本地建設(shè)算力中心,也是比較現(xiàn)實且可循的方式。”李肯立說。
國際數(shù)據(jù)機構(gòu)IDC聯(lián)合其他機構(gòu)發(fā)布的《2021—2022全球計算力指數(shù)評估報告》顯示,計算力指數(shù)平均每提高1個點,數(shù)字經(jīng)濟和地區(qū)生產(chǎn)總值將分別增長3.5‰和1.8‰。一個國家或地區(qū)增加對計算力的投資可以帶來經(jīng)濟的增長,且這種增長具有長期性和倍增效應(yīng)。
另據(jù)浪潮人工智能研究院測算,預(yù)計到2025年全球計算力規(guī)模將比2020年提升30倍。
像用電一樣使用算力
近些年,我國數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型逐漸深入,智能化轉(zhuǎn)型大力推進,算力發(fā)展政策東風(fēng)頻吹。
2022年2月,國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知,全面啟動“東數(shù)西算”工程,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。
今年以來,從國家到地方的各種算力重磅措施、方案也頻出。10月8日,工信部等發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》,提出要著力推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展,隨后,上海、廣東、深圳、成都等多地相繼出臺算力發(fā)展政策。
12月26日,國家算力政策再加碼。國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局等五部門聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》(下稱《意見》),提出到2025年底綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型等一系列目標(biāo)。
《意見》旨在以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為主線,協(xié)同推進“東數(shù)西算”工程,形成跨地域、跨部門發(fā)展合力,助力網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國建設(shè),提出到2025年,我國綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型,用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低,國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡(luò)傳輸費用大幅降低;算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實現(xiàn)安全可靠,以網(wǎng)絡(luò)化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成,同時強調(diào),將從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局等五個統(tǒng)籌出發(fā),推動建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。
顯然,算力已成為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要動能,從過去“東數(shù)西算”的啟動到現(xiàn)在“全國一體化算力網(wǎng)”的構(gòu)建,國家更加注重算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的質(zhì)量。
“未來的算力,可能像現(xiàn)在的電力一樣,能夠?qū)崿F(xiàn)全國的統(tǒng)一調(diào)配管理、即取即用。”李新宇對證券時報記者表示。
價格將趨于合理
值得一提的是,激增的算力需求以及美國高端芯片供應(yīng)受限等,已導(dǎo)致市場算力產(chǎn)品供不應(yīng)求,價格暴漲,這在一定程度上增加了企業(yè)的算力成本。
vivo副總裁、AI全球研究院院長周圍曾在接受證券時報記者采訪時坦言,“手機調(diào)用云端大模型,目前大概一次1.5分,這個成本非常高,我們3億用戶每天用十次,一年下來要一百億元左右的支出。”
國盛證券《ChatGPT需要多少算力》報告顯示,大模型前期訓(xùn)練成本很高,一次超過百萬美元,這個費用不僅涵蓋了模型的架構(gòu)、算法和訓(xùn)練數(shù)據(jù)的選擇,還包括了模型訓(xùn)練所需要的大量計算資源和時間成本。而隨著模型上線部署后使用量的增加,推理成本可能遠超訓(xùn)練成本,尤其隨著大語言模型不斷升級迭代,參數(shù)量突破萬億、模型能力越來越強、用戶使用量激增,推理成本也會呈幾何式增長。
對此,劉宗長對證券時報記者表示,造成算力成本高的原因主要有兩方面,一是因為需求大幅增長而產(chǎn)能不夠,二是由于地緣政治、美國芯片禁令影響。
“目前公司正配合客戶在布局新的產(chǎn)能,預(yù)計明年在供應(yīng)端會有一個明顯的提升,同時隨著供應(yīng)的恢復(fù),產(chǎn)品價格也會有所下降,進而會帶動更多新的需求。”劉宗長說,“當(dāng)供應(yīng)與需求開始平衡后,算力價格會逐漸趨于合理,回歸理性。”
李新宇也認為,隨著時間的推移,技術(shù)的進步、生態(tài)的成熟,未來算力成本會逐步降低。
算力成本較高另一原因,是我國算力產(chǎn)業(yè)仍與國際頭部企業(yè)存在一定差距,未來若能把握產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展規(guī)律,供給格局也將發(fā)生變化。
中國科學(xué)院院士王懷民對證券時報記者表示,我國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展要抓住機遇快速迭代升級,不僅要從芯片、軟件方面發(fā)力,更要注重生態(tài)的培育和打造,而中國在生態(tài)營造上具備獨特的優(yōu)勢,中國具有龐大的消費市場、工程師群體等。
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