7月17日消息,近日,在全球邊緣計算大會上,網宿科技、分享了網宿邊緣計算對于大模型時代的思考與探索。
網宿科技邊緣智能平臺資深架構師陳云輝表示,在未來大模型將成為一種基礎設施,每個行業甚至每個企業都會有屬于自己的大模型。而如何更好地將大模型落地到具體應用場景、提升生產力,是產業共同探索的方向,也是網宿邊緣計算的機會所在。
邊緣計算如何在大模型時代發揮價值?在陳云輝看來,邊緣計算可以從微調訓練和邊緣推理兩大場景切入。
眼下,大模型和AIGC正引領全球科技新浪潮,而由于從零開始訓練模型面臨周期長,GPU需求大、成本高等問題,大模型的使用范式主要為 “預訓練 + 微調訓練+提示詞工程”,即基于預訓練好的大模型進行領域知識微調訓練或使用提示詞工程,再應用到具體的場景,從而降低成本。
“這種模式可以加快AIGC創新步伐,但大模型的參數量巨大,進行所有參數的微調成本非常高,LoRA成為有效的解決方法之一。網宿邊緣計算可以支持LoRA、QLoRa等輕量微調訓練方法,大大降低大模型個性化、領域化的適配成本,促進AIGC在垂直應用場景的落地。”陳云輝分析道。
不僅如此,隨著多模態AI的發展以及AIGC在更多領域的應用,AIGC生成的內容將涵蓋圖片、語音以及視頻,AI推理相對訓練的成本占比將提升,對流量需求將越來越高。同時,伴隨AIGC模型領域化、小型化、輕量化技術的發展,未來AIGC對算力要求也將持續降低。
“因而大模型推理運算可以從中心下沉到邊緣,實現更低的帶寬成本、更快的響應速度。網宿在邊緣側有得天獨厚的優勢,可以很好地賦能邊緣推理場景。”陳云輝表示。
作為領先的邊緣計算服務商,網宿邊緣計算擁有顯著的資源協同優勢,可以與CDN業務在機房、算力、帶寬、調度等方面充分協同,并且網宿基于全球2800個節點打造的輕量化邊緣智能平臺,節點分布廣泛,平臺運營經驗豐富,可以復用到大模型場景。
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