無論是維護(hù)自身內(nèi)部的數(shù)據(jù)中心,還是依賴異地數(shù)據(jù)中心運(yùn)營,其實都需要確保服務(wù)器具備應(yīng)對新型技術(shù)、適應(yīng)日益增長需求、對抗大環(huán)境變化的能力。從大數(shù)據(jù)、云計算,再到人工智能,未來幾年的科技發(fā)展有很大概率重塑數(shù)據(jù)中心行業(yè)格局,意味著數(shù)據(jù)中心面臨革命性整合。
機(jī)器學(xué)習(xí)的結(jié)果是通過執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動來完成任務(wù),從客觀的角度,保障精確度、專業(yè)性與速度,譬如象棋機(jī)器人、機(jī)器人面試官等等,能夠利用完整數(shù)據(jù)集做出有效合理的動作和決策。但是現(xiàn)實情況是,大環(huán)境中的數(shù)據(jù)其實是非常分散的,在構(gòu)建數(shù)據(jù)集的時候需要將數(shù)據(jù)集中化,再以業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā),進(jìn)行分析、建模,實現(xiàn)AI的自主決策,這個時候如何保障數(shù)據(jù)的質(zhì)量就十分重要。
數(shù)據(jù)中心就像一個數(shù)據(jù)“配送中心”,進(jìn)行數(shù)據(jù)的管理、存儲、傳輸?shù)鹊攘鞒蹋揽緼I希望能夠做到將數(shù)字化運(yùn)營的效率提至最高水平,首先便是希望借助人工智能,實現(xiàn)預(yù)測分析優(yōu)化工作負(fù)載。
數(shù)據(jù)中心需要維護(hù)物理服務(wù)器和存儲設(shè)備,基于AI的預(yù)測分析,可以幫助數(shù)據(jù)中心在服務(wù)器之間分配工作負(fù)載,更易于管理,能夠更好地追蹤服務(wù)器性能、磁盤利用率、網(wǎng)絡(luò)堵塞,快速查找故障端點(diǎn),縮短處理時間,減少風(fēng)險因素,促進(jìn)服務(wù)器的最大程度優(yōu)化。譬如當(dāng)機(jī)器開始發(fā)出異常聲音,AI能夠自動辨別入侵者,并直接采取解決方案,有效監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。再或者,AI平臺能夠自動進(jìn)行系統(tǒng)更新、安全補(bǔ)丁、文件備份等例行工作,亦有助緩解勞動力資源。
數(shù)據(jù)中心的費(fèi)用開支很大一部分是能源消耗,來自數(shù)據(jù)中心的冷卻系統(tǒng),而保持服務(wù)器的持續(xù)散熱是保證服務(wù)器正常運(yùn)行的必要條件。為了追求更好的數(shù)據(jù)中心能源效率,希望AI的機(jī)器算法優(yōu)化散熱系統(tǒng)。據(jù)悉,Google的部分?jǐn)?shù)據(jù)中心采用DeepMind機(jī)器算法,成功將冷卻能源節(jié)省近40%,而且完全不會影響服務(wù)器的性能。
應(yīng)該幸運(yùn)AI能夠在數(shù)據(jù)中心擔(dān)任更多角色,將人與機(jī)器的優(yōu)勢共同放大,致力提高數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營效率。
責(zé)任編輯:zl
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