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AI 工作負載的電源

李芳 ? 來源:fgfFsG ? 作者:fgfFsG ? 2022-08-08 11:14 ? 次閱讀
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AI 無處不在的性質(zhì)不僅限于數(shù)據(jù)中心,也不在 MIT Python 程序員的頭腦中。它可以在我們當?shù)氐某兄幸宰詫?a href="http://www.socialnewsupdate.com/soft/data/42-101/" target="_blank">機器人的形式在過道中漫游,使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡 (CNN) 和其他方式嵌入機場安全攝像頭。

無論 AI 接口是什么——一個眼睛粘糊糊的超市機器人,或者一個性感的澳大利亞女聲給我們指著一個好酒吧——工作負載需要在某種基于 CPUGPU 的系統(tǒng)上處理,比如來自 Nvidia 的 DGX。

因為有這么多不同類型的 AI,所以沒有一種最適合的硬件來處理工作負載。正如英特爾的Naveen Rao所說,“客戶發(fā)現(xiàn)沒有單一的‘最佳’硬件來運行各種 AI 應用程序,因為沒有單一類型的 AI?!?無論為 AI 應用程序選擇哪種硬件,肯定有一個共同點:處理工作負載的每臺設備都需要有電源。

美元數(shù)據(jù)

對于 IT 經(jīng)理來說,人工智能對計算服務器所需的功率產(chǎn)生了相當大的影響。服務器機架的平均功耗通常為 7 kW;但是,AI 應用程序每個機架可能使用超過 30 kW。增加千瓦是必需的,因為 AI 需要更高的處理器利用率,例如在 GPU 類型服務器上運行的應用程序——它們每個芯片需要兩倍的功率。

當然,如果您的設施功率受限,您可以嘗試四處移動數(shù)據(jù),但這可能需要比處理數(shù)據(jù)更多的能量,而且功率消耗始終與移動中的數(shù)據(jù)量有關。簡而言之,與數(shù)據(jù)傳輸相關的成本很高。

例如,盡管有許多云提供商(AWS、Azure、Google 等)可供選擇,但許多公司都面臨與復雜數(shù)據(jù)傳輸價格相關的隱藏成本。解決這一困境的一個可行的解決方案不是移動數(shù)據(jù),而是在更接近起源點的地方處理它——這創(chuàng)造了對邊緣計算的另一種需求。

用小網(wǎng)絡解決大問題

邊緣計算有望成為另一個無處不在且備受期待的數(shù)據(jù)進步(稱為 5G)的支柱。5G 預期的 1 毫秒延遲時間需要許多分布式處理區(qū)域(也稱為邊緣網(wǎng)絡)的支持?;谶吘壍姆掌餍枰拷鼈€人流式傳輸 4K 視頻和最終 8K 格式的視頻,以及用于監(jiān)控智能城市中行人和交通活動的攝像頭等應用程序——而這一切都無需將其發(fā)送到云端。

此外,還需要邊緣網(wǎng)絡來支持自動駕駛汽車。這種優(yōu)雅的新數(shù)據(jù)流掛毯的核心將是人工智能近乎實時地處理信息。

目前,所有 AI 應用程序都運行在基于硅的計算硬件上,無論是在智能手機內(nèi)置的定制芯片中、在邊緣計算服務器內(nèi)部署的 FPGA 中,還是在專門構建的以 AI 為重點的系統(tǒng)中,例如來自 Nvidia 的 DGX,可通過公共云訪問。

并且該硬件都需要電源,無論是直流電(如電池)還是交流電(來自電網(wǎng))。它還需要物理系統(tǒng)之間的連接,無論是通過銅纜還是光纖數(shù)據(jù)連接。

斷電是AI的氪石

人工智能似乎對人類具有前所未有的價值。然而,當遇到斷電時,它會崩潰并停止運作——就像超人對氪石的反應一樣。將 AI 與這種能量克星隔離并降低故障風險的解決方案是確??煽康墓β柿?。

具有每插座功率感應功能的開關 PDU將使邊緣數(shù)據(jù)中心能夠最大限度地延長所有需要近實時處理的 AI 應用程序的正常運行時間。在這種環(huán)境下,選擇可靠的 PDU 為交通控制信號和中繼站的 AI 工作負載供電非常重要,急救人員使用這些工作負載為救護車、消防和執(zhí)法服務提供調(diào)度和緊急數(shù)字通信。

鑒于這些關鍵任務的情況,智慧城市需要智能電源設備來確保其 5G 服務暢通無阻。使用遠程監(jiān)控和管理的數(shù)據(jù)中心 PDU還有助于監(jiān)控機柜內(nèi)的溫度和環(huán)境條件。

回到數(shù)據(jù)中心和主機托管設施,人們正在更換基于 CPU 的服務器以獲得更強大的 GPU 系統(tǒng)人工智能處理能力,當 C13 和 C19 插座的更大組合時,擁有可擴展的機架式 PDU真的會派上用場需要——正在創(chuàng)建 30 kW 機架的過程中。

審核編輯 黃昊宇

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