人工智能計算是機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)和軟件所做的工作,它可以對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選,從中獲得有洞察的信息并生成新的能力。
算盤、六分儀、算尺和計算機(jī)等數(shù)學(xué)工具見證了人類的進(jìn)步史。這些數(shù)學(xué)工具幫助人們往來貿(mào)易、征服大海,并提高了人們的認(rèn)知與生活質(zhì)量。 如今,人工智能(AI)計算成為了最新的數(shù)學(xué)工具,正推動著科學(xué)和工業(yè)的發(fā)展。
AI 計算的定義
AI 計算是一種計算機(jī)器學(xué)習(xí)算法的數(shù)學(xué)密集型流程,通常會使用加速系統(tǒng)和軟件,它可以從大量數(shù)據(jù)集中提取新的見解并在此過程中學(xué)習(xí)新能力。 我們?nèi)缃裆钤谝粋€數(shù)據(jù)時代,因此,AI 計算是這個時代的革命性技術(shù),它能夠找到人類無法找到的規(guī)律。 例如,美國運(yùn)通使用 AI 計算來檢測每年數(shù)十億次信用卡交易中的欺詐行為;醫(yī)生使用 AI 計算來尋找腫瘤,并在無數(shù)醫(yī)療影像中發(fā)現(xiàn)細(xì)微的異常情況。
AI 計算的三個步驟
在介紹眾多 AI 計算用例前,我們先來了解一下它是如何運(yùn)作的。 首先,用戶(通常是數(shù)據(jù)科學(xué)家)需要整理和準(zhǔn)備數(shù)據(jù)集,這個階段稱為提取/轉(zhuǎn)換/加載(ETL)。這項(xiàng)工作現(xiàn)在可以通過 Apache Spark 3.0 在 NVIDIA GPU 上加速進(jìn)行。Apache Spark 是目前最流行的開源大數(shù)據(jù)挖掘引擎之一。 然后,數(shù)據(jù)科學(xué)家會選擇或設(shè)計最適合其應(yīng)用的 AI 模型。 一些在開拓新領(lǐng)域或?qū)で蟾偁巸?yōu)勢的公司會從頭開始設(shè)計并訓(xùn)練自己的模型。這個過程除了需要一定的專業(yè)知識外,還可能需要一臺 AI 超級計算機(jī)和 NVIDIA 的幫助。
機(jī)器學(xué)習(xí)運(yùn)維(MLOps)更加詳細(xì)地描述了 AI 計算的三個主要步驟——ETL(最上面的一行)、訓(xùn)練(右下)和推理(左下)。 許多公司選擇采用預(yù)訓(xùn)練 AI 模型并根據(jù)其應(yīng)用需求進(jìn)行自定義。在提供軟件、服務(wù)和支持的門戶網(wǎng)站 NVIDIA NGC 上,有幾十種預(yù)訓(xùn)練模型和定制工具可供使用。 最后,公司會通過他們的模型來篩選數(shù)據(jù)。這個關(guān)鍵步驟被稱為推理,AI 將會在這個步驟中提供可行的洞察與見解。 這三個步驟需要消耗很多精力,但好在每個人在各種幫助下都能夠使用 AI 計算。 例如,NVIDIA TAO 工具套件可以使用遷移學(xué)習(xí)將三個步驟簡化為一個,這種方法不需要大型數(shù)據(jù)集就能為新的應(yīng)用定制現(xiàn)有的 AI 模型。除此之外,NVIDIA LaunchPad 還為用戶提供了各種模型部署用例的實(shí)踐培訓(xùn)。
AI 模型的內(nèi)部構(gòu)造
AI 模型被稱為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),其靈感來自于人類大腦內(nèi)部的網(wǎng)狀構(gòu)造。 這些 AI 模型展開后看起來就像是由多層線性代數(shù)方程組成的數(shù)學(xué)“千層面”。深度學(xué)習(xí)作為目前最流行的一種 AI 形式,得名就是因?yàn)樗稍S多這樣的‘層’組成。
識別圖像的深度學(xué)習(xí)模型示例(選自美國國家科學(xué)院的一篇關(guān)于深度學(xué)習(xí)的文章,圖片來源:藝術(shù)家 Lucy Reading-Ikkanda) 進(jìn)一步聚焦,你就會看到每一層都由眾多方程式堆棧組成,每個方程式都代表著一組數(shù)據(jù)相互關(guān)聯(lián)的可能性。 AI 計算將每一層中的每一個方程堆棧相聯(lián)系,以尋找規(guī)律。這是一項(xiàng)龐大的工程,需要高度并行的處理器在高速計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上共享大量數(shù)據(jù)。
GPU 計算與 AI 的結(jié)合
事實(shí)上,AI 計算的引擎是 GPU。 NVIDIA 于 1999 年推出了第一款 GPU,用于需要大規(guī)模并行計算的電子游戲 3D 圖像渲染。 GPU 計算很快被推廣到電影大片的圖形服務(wù)器中??茖W(xué)家和研究者在世界上最大的超級計算機(jī)上使用 GPU,其可應(yīng)用的研究范圍小到化學(xué)中的微小分子,大到天體物理學(xué)中的遙遠(yuǎn)星系。 當(dāng) AI 計算在十多年前出現(xiàn)時,研究者很快就開始使用 NVIDIA 的可編程平臺運(yùn)行并行處理。下面的視頻簡單回顧了 GPU 的歷史。
AI 計算的歷史
AI 這個概念至少可以追溯到艾倫·圖靈所在的時代,這位英國數(shù)學(xué)家在二戰(zhàn)期間幫助破解了密碼信息。 1947 年,圖靈在一次演講中說:“我們想要的是一臺能夠從經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)的機(jī)器。” NVIDIA 為了紀(jì)念他的遠(yuǎn)見卓識,以他的名字命名了 NVIDIA 的一個計算架構(gòu)。 圖靈的展望在 2012 年成為了現(xiàn)實(shí)。研究者在 2012 年開發(fā)出了能夠比人類更快、更精準(zhǔn)識別圖像的 AI 模型。ImageNet 比賽的結(jié)果也大大加快了計算機(jī)視覺的發(fā)展。 今天,以機(jī)器學(xué)習(xí)界大咖 Andrew Ng 創(chuàng)立的 Landing AI 為代表,許多公司正在使用 AI 和計算機(jī)視覺提高制造業(yè)的效率,與此同時,AI 也在為體育、智慧城市等領(lǐng)域帶來更接近真人的視角與思維方式。
AI 計算開啟對話式 AI
2017 年 Transformer 模型面世后,AI 計算在自然語言處理方面獲得了巨大的進(jìn)步,出現(xiàn)了一種名為“attention”的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。它可以捕捉如文本、語音等連續(xù)數(shù)據(jù)中的上下文。 如今,對話式 AI 已十分普遍。它可以解析用戶在搜索框中輸入的句子,也可以在用戶開車時讀出短信并讓你口述回復(fù)。 這些大型語言模型還被應(yīng)用于藥物研發(fā)、翻譯、聊天機(jī)器人、軟件開發(fā)、呼叫中心自動化等眾多領(lǐng)域。
AI+圖形:創(chuàng)造 3D 世界
許多意想不到的領(lǐng)域的用戶正在體驗(yàn) AI 計算的力量。 最新的電子游戲憑借著實(shí)時光線追蹤與 NVIDIA DLSS 將畫面真實(shí)性提高到了更高級別。后者利用 AI 在 GeForce RTX 平臺上為用戶提供了超流暢的游戲體驗(yàn)。 這僅僅是個開始。新興的神經(jīng)圖形學(xué)將加速虛擬世界的創(chuàng)建,以填充 3D 互聯(lián)網(wǎng)與元宇宙。
神經(jīng)圖形學(xué)將加速虛擬世界的設(shè)計和開發(fā),填充 3D 互聯(lián)網(wǎng)與元宇宙
AI 計算用例
汽車、工廠和倉庫 汽車制造商正在運(yùn)用 AI 計算以提供更加平穩(wěn)、安全的駕駛體驗(yàn),并為乘客提供智能化車載信息娛樂功能。 梅賽德斯-奔馳正在與 NVIDIA 聯(lián)手開發(fā)軟件定義汽車。該公司即將推出的車型將提供由 NVIDIA DRIVE Orin 中央計算機(jī)驅(qū)動的智能和自動駕駛功能。這些系統(tǒng)將在數(shù)據(jù)中心使用建立在 NVIDIA Omniverse 基礎(chǔ)上的 DRIVE Sim 軟件進(jìn)行測試和驗(yàn)證,以確保它們能夠安全應(yīng)對各類場景。
梅賽德斯-奔馳在 CES 上宣布,它還將使用 Omniverse 設(shè)計并規(guī)劃其全球各地的制造和裝配設(shè)施。
許多公司通過在 NVIDIA Omniverse 中創(chuàng)建 AI 數(shù)字孿生工廠來提高工廠的效率,寶馬集團(tuán)也是其中之一。如下視頻所示,百事可樂等消費(fèi)業(yè)巨頭也為其物流中心采用了這種方法。
工廠和倉庫內(nèi)的自主機(jī)器人進(jìn)一步提高了制造業(yè)和物流業(yè)的效率。許多機(jī)器人由 NVIDIA Jetson 邊緣 AI 平臺驅(qū)動,并通過 NVIDIA Isaac Sim 在模擬和數(shù)字孿生中使用 AI 進(jìn)行訓(xùn)練。
過去一年里,就連拖拉機(jī)和割草機(jī)都通過 AI 實(shí)現(xiàn)了自主運(yùn)行。
位于加州利弗莫爾的初創(chuàng)企業(yè) Monarch Tractor 在去年 12 月推出了一款 AI 驅(qū)動的電動車,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的自動化;位于科羅拉多州博爾德的 Scythe 于去年 5 月推出了一款裝有八個攝像頭和十多個傳感器的自主電動割草機(jī) M.52。
保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全,檢測基因序列 AI 計算用例的數(shù)量和種類十分驚人。 網(wǎng)絡(luò)安全軟件在數(shù)字指紋等 AI 技術(shù)幫助下更快檢測出網(wǎng)絡(luò)釣魚和其他網(wǎng)絡(luò)威脅。
醫(yī)療領(lǐng)域的研究者們在 2022 年 1 月依靠 AI 計算在 8 小時內(nèi)完成了整個基因組的測序,打破了紀(jì)錄,其研究成果有可能治愈罕見遺傳病。
AI 計算還被應(yīng)用在銀行、零售、郵局、電信、交通運(yùn)輸和能源網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。 如今,AI 計算技術(shù)不斷開拓新應(yīng)用,研究者正在開發(fā)更新、更強(qiáng)大的方法。 過去一年中,另一種強(qiáng)大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——擴(kuò)散模型開始流行。這種模型可以將文字描述轉(zhuǎn)換成精美的圖像。研究者預(yù)測這些模型的應(yīng)用將進(jìn)一步拓展 AI 計算的版圖。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:麗臺科普 | 什么是 AI 計算?
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