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我經(jīng)歷過很多對(duì)AI企業(yè)的采訪。但往往給我留下深刻印象的,卻是那些“想用AI卻沒有成功”的企業(yè)。比如去年,我采訪過湖南一家物流公司。他們希望給自己的倉儲(chǔ)園區(qū)安裝智能攝像頭系統(tǒng),用AI來幫助監(jiān)測(cè)煙頭、煙霧等意外情況,以及進(jìn)行區(qū)域人臉識(shí)別來助力安防。
而我們了解到,這個(gè)設(shè)計(jì)的初衷雖然很好,但是在實(shí)際應(yīng)用時(shí)卻出現(xiàn)了狀況——用普通的攝像頭,跑AI算法效率太差;而市面上的智能攝像頭又無法滿足企業(yè)預(yù)期;研發(fā)人員想買AI加速卡來幫助攝像頭體系部署算法,卻發(fā)現(xiàn)主流的加速卡不僅價(jià)格非常昂貴,還往往沒有現(xiàn)貨,要等相當(dāng)長的時(shí)間。
由此可見,雖然AI的第三次熱潮正極大地刺激著企業(yè)的神經(jīng),但對(duì)于廣大企業(yè)來說AI之門仍被“封印”。問題出在哪呢?
冷靜地想一下,AI走進(jìn)千行萬業(yè),需要的不僅是云計(jì)算與大數(shù)據(jù)服務(wù),而是要在邊緣場景、端側(cè)場景部署大規(guī)模算力,需要應(yīng)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)場景對(duì)AI算力的定制化需求,以及企業(yè)的成本負(fù)荷能力。比如這家物流公司,他們必須要在攝像頭和園區(qū)邊緣計(jì)算場景中獲得充沛算力,并且成本不能過分高昂,才有可能真正打造一個(gè)心目中的智能園區(qū)。
然而理想總是撞上骨感的現(xiàn)實(shí)。AI產(chǎn)業(yè)迅猛爆發(fā)導(dǎo)致的邊端側(cè)算力需求猛增,實(shí)際遇到的卻是行業(yè)內(nèi)只有極少供應(yīng)商能夠提供相關(guān)產(chǎn)品。對(duì)于渴望智能化轉(zhuǎn)型的初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)來說,邊端側(cè)算力饑渴正成為切膚之痛。
而這種普遍存在的焦慮,今天也在成為智能計(jì)算市場發(fā)生變革的驅(qū)動(dòng)因素。
焦旱:“智能+”前夜的算力困境
從本質(zhì)上講,AI算力問題不是單一的技術(shù)或者成本、性能矛盾,而是一個(gè)復(fù)雜的綜合問題集合。這樣錯(cuò)綜糾結(jié)的困境,對(duì)于在渴望AI的企業(yè)來說,就像上古傳說中天有十日,十個(gè)太陽從不同的角度烘烤著剛剛進(jìn)入AI行業(yè)的企業(yè)和開發(fā)者,經(jīng)常讓他們手足無措。
我們所采訪的那家企業(yè)園區(qū)的困境,非常有代表性:想到了要購買端側(cè)AI加速產(chǎn)品,卻驚訝地發(fā)現(xiàn)成本hold不住,甚至干脆買不到,正是今天大量中小企業(yè)的集體痛點(diǎn)。
這是由市場供需而決定的。在端邊側(cè)AI算力加速這個(gè)十分重要的領(lǐng)域,目前市面上提供的產(chǎn)品選擇,確實(shí)非常稀少。
目前主要的供應(yīng)商,基本上是英偉達(dá)一家獨(dú)大。作為近幾年英偉達(dá)AI戰(zhàn)略的重要部分,to B的嵌入式智能產(chǎn)品成為了其戰(zhàn)略核心組成部分,TX2嵌入式模塊、 P4加速卡等產(chǎn)品占據(jù)了主流,而3月GTC大會(huì)剛剛發(fā)布的Jetson Nano新產(chǎn)品也廣受關(guān)注。
近兩年,英特爾也開始進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,在2016年底收購了Movidius之后,逐漸推出了面向AI和機(jī)器視覺場景的Movidius系列產(chǎn)品,但其在市場中聲量較小。寒武紀(jì)和比特大陸等AI創(chuàng)業(yè)公司也推出了相關(guān)產(chǎn)品,但目前還都不成熟。
一家獨(dú)大和產(chǎn)品選擇稀少,讓這個(gè)市場的供需關(guān)系長期失衡,束縛了企業(yè)用戶和開發(fā)者的手腳。
出于對(duì)算力掌控的考慮,近年來Amazon、Google、Facebook等國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包括BAT等國內(nèi)巨頭,都紛紛開始布局人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),比如AI芯片。然而“財(cái)大氣粗”的互聯(lián)網(wǎng)大佬或許可以實(shí)現(xiàn)自我救贖,那么更需要借助AI完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能化轉(zhuǎn)型的中小企業(yè),到底要如何解決算力困境呢?
正如之前分析的,中小企業(yè)今天想要用到邊端側(cè)的AI算力,有幾個(gè)坎必須要過:算力產(chǎn)品太貴,難以支撐企業(yè)大規(guī)模部署;購買流程太長,官網(wǎng)經(jīng)常要長時(shí)間排隊(duì),導(dǎo)致有些企業(yè)只能選擇消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品頂上;兼容性差,云邊端無法協(xié)同,導(dǎo)致部署和開發(fā)存在種種困難——繼而這些困難還引申出解決困難需要大牛幫忙,又導(dǎo)致了需要的技術(shù)人才門檻太高,造成開發(fā)困境——有點(diǎn)像是惡性循環(huán)。
在這樣的情況下,如果始終缺乏新的“突圍者”,就會(huì)導(dǎo)致算力困境長期存在。企業(yè)需要的不僅是烈日灼燒下的稀有 “井水”或者短暫 “蔭涼”,更是在呼喚能夠“從根源破解熾日之局”的后羿:從AI基礎(chǔ)設(shè)施層面突圍、用性價(jià)比和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)去打破這些規(guī)則。
鑄箭:“反常識(shí)”的Atlas
邊端側(cè)AI算力產(chǎn)品的供給不足與剛性需求,讓這一市場的突圍者在今天看來彌足珍貴。好在企業(yè)用戶和開發(fā)者并不需要等待太久。
在4月10日的華為智能計(jì)算大會(huì)深圳站,華為正式推出了Atlas人工智能計(jì)算平臺(tái),這一系列也是華為智能計(jì)算家族的重要產(chǎn)品。會(huì)上發(fā)布了基于昇騰310芯片的Atlas 200 AI加速模塊、Atlas 300 AI加速卡、Atlas 200 DK AI開發(fā)者套件、Atlas 500智能小站四款產(chǎn)品。這四款產(chǎn)品的共同特性是:作用于急需算力產(chǎn)品解決方案的邊端側(cè)場景,并且以主流的性能搭配“頗有殺傷力”的性價(jià)比。
先來重溫一下這四款產(chǎn)品:
Atlas 200,是用于攝像機(jī)、無人機(jī)、機(jī)器人等硬件的端側(cè)AI加速模塊,可以處理16路高清視頻的實(shí)時(shí)分析。
同時(shí),為了幫助開發(fā)者在Atlas 200環(huán)境中進(jìn)行開發(fā),華為還推出了配套Atlas 200 DK AI開發(fā)者套件。
而Atlas 300 AI加速卡,則可以在視頻分析、OCR、語音識(shí)別、精準(zhǔn)營銷和醫(yī)療影像分析等領(lǐng)域提供AI加速能力,能夠幫助開發(fā)者提升視頻分析和高密推理場景的算力性能。
最后的Atlas 500 智能小站,是獨(dú)創(chuàng)性很強(qiáng)的邊緣智能小站產(chǎn)品,可以在低功耗前提下部署龐大的AI算力,填補(bǔ)了邊緣側(cè)AI加速這個(gè)相對(duì)來說的行業(yè)空白。
可以看出的是,這四款A(yù)I算力產(chǎn)品,與企業(yè)在實(shí)際場景中部署AI遇到的機(jī)器視覺和運(yùn)算推理等能力息息相關(guān),也是今天大量開發(fā)者實(shí)際需要的主流產(chǎn)品。
而在當(dāng)天發(fā)布會(huì)上,最引人注目的一點(diǎn)在于,發(fā)布這四款產(chǎn)品后,華為在現(xiàn)場就披露了4款產(chǎn)品的價(jià)格。對(duì)to B業(yè)務(wù)有了解的朋友,應(yīng)該都知道這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)布會(huì)一般是不說價(jià)格的。而Atlas發(fā)布會(huì)現(xiàn)場這個(gè)行為確實(shí)有點(diǎn)“反常識(shí)”的意味。一方面與大家印象中華為低調(diào)的風(fēng)格不符,同時(shí)也與to B產(chǎn)業(yè)的行業(yè)規(guī)律不符。
為什么華為愿意在現(xiàn)場一反常態(tài)地“曬價(jià)格”?觀察其背后的邏輯,可以猜測(cè)為兩個(gè)原因:其一在于華為確實(shí)有底氣,對(duì)產(chǎn)品性能和性價(jià)比有絕對(duì)的信心;二是華為看到了算力的價(jià)格透明化,在現(xiàn)階段的AI算力產(chǎn)業(yè)中具有深遠(yuǎn)的意義——如果有其合理性,那么華為愿意擔(dān)當(dāng)顛覆者。
先看華為的“底氣”,我們可以通過官方提供的核心參數(shù)與價(jià)格,直觀地做出華為的Atlas與目前流行的英偉達(dá)主流產(chǎn)品之間的對(duì)比。不難看出,華為Atlas確實(shí)將邊端AI算力產(chǎn)品,在主流性能、算力更強(qiáng)的基礎(chǔ)上,對(duì)開發(fā)者和中小企業(yè)拋出了具有誘惑力的價(jià)格——相似價(jià)格的產(chǎn)品中,Atlas提供了數(shù)倍于主流產(chǎn)品的算力。
(英偉達(dá)產(chǎn)品視代理商不同,存在價(jià)格差異。數(shù)據(jù)對(duì)比基于官方資料,實(shí)際應(yīng)用效果需視業(yè)務(wù)與場景環(huán)境具體判斷)
同時(shí)值得注意的是,華為向來以工程能力強(qiáng)勁、服務(wù)優(yōu)質(zhì)和供貨充沛著稱。所以華為Atlas無形中的競爭力,在于降低了開發(fā)者的時(shí)間成本與意外成本。這也折射出華為構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界的戰(zhàn)略意圖:要讓各行業(yè)真正進(jìn)入普惠AI模式,讓他們用得好、用得起、用得放心,在“鑄箭”之時(shí)就已經(jīng)想到要把成本降下來。
Atlas產(chǎn)品系列,本質(zhì)上是在主流AI應(yīng)用場景中達(dá)成了三個(gè)成本的下降:
直接算力成本:與英偉達(dá)的主流產(chǎn)品相比,極大幅度降低了單位算力價(jià)格,解決了應(yīng)用者最關(guān)心的痛點(diǎn)。
未來產(chǎn)業(yè)周期成本:Atlas的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路,是將大算力集成在單一部件中。這符合AI算法正在日益復(fù)雜,大規(guī)模并行部署和云端無縫計(jì)算,將在未來不斷加大對(duì)單加速模塊算力的考驗(yàn),也從側(cè)面降低了未來算力需求上去之后的更換成本。
開發(fā)成本:由于Atlas產(chǎn)品是基于昇騰 310 芯片的產(chǎn)品化,具備全棧開發(fā)優(yōu)勢(shì),一個(gè)架構(gòu)可以讓云邊端全場景部署AI,降低了兼容成本。這其實(shí)是今天AI開發(fā)者最關(guān)注的領(lǐng)域。
一次“反常識(shí)”的產(chǎn)品發(fā)布,讓Atlas一進(jìn)入市場就以高姿態(tài)搭配高競爭力引發(fā)關(guān)注。這背后的邏輯在于,在AI算力干渴已經(jīng)成為一種常態(tài)的時(shí)候,那么Atlas必須做的就是穿透規(guī)矩,成為“常態(tài)”的顛覆者。
或許可以這么理解,每一款A(yù)tlas產(chǎn)品,都是華為為了射穿“算力烈陽”,鑄造的一只利箭。
射日:從產(chǎn)品到生態(tài)釋放原力
在嵌入式AI和邊緣智能層面,長期以來的現(xiàn)狀都是:開發(fā)者要將就,企業(yè)用戶很迷茫。在大家以為這將是長期現(xiàn)實(shí)的時(shí)候,Atlas就像石子落入湖水中,把沉悶的產(chǎn)業(yè)形態(tài)激起了漣漪,帶動(dòng)了兩個(gè)方向上的改變。
第一個(gè)層面,Atlas產(chǎn)品的落地加速全棧全場景的產(chǎn)業(yè)變革。
首先Atlas作為實(shí)力產(chǎn)品,豐富了華為的智能計(jì)算序列,為大量AI業(yè)務(wù)落地和AI生態(tài)生成夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時(shí)基于昇騰310芯片的產(chǎn)品直接落地,也順勢(shì)引發(fā)大環(huán)境對(duì)昇騰910產(chǎn)品的期待,以及更多昇騰系列芯片的期許。從這一點(diǎn)上看,Atlas產(chǎn)品是極具延展性的平臺(tái)化產(chǎn)品。在邊端側(cè)AI加速產(chǎn)品這個(gè)相對(duì)的市場空白領(lǐng)域,為華為展開了一條新的賽道。
另一方面,Atlas對(duì)于AI行業(yè)生態(tài)的影響則更加深遠(yuǎn)。
在沖擊產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)的同時(shí),其“明碼實(shí)價(jià)”的玩法,很可能倒逼行業(yè)進(jìn)入成本下降的普惠周期,進(jìn)而促使行業(yè)打破潛在的壟斷趨勢(shì),重新讓賽道統(tǒng)一,催化新的算力成本標(biāo)準(zhǔn)出爐,繼而可能連鎖引發(fā)AI基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu),與開發(fā)想象力的極大提升。
無論是華為內(nèi)部的產(chǎn)品意義到戰(zhàn)略價(jià)值,還是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的影響,Atlas正以技術(shù)價(jià)值和產(chǎn)品邏輯,影響著AI產(chǎn)業(yè)的未來軌跡。而兩條線索最終匯合成一句話:AI可以通過基礎(chǔ)設(shè)施層面的創(chuàng)新,達(dá)成真正的普惠。
普惠AI的起點(diǎn)是算力成本的下降,那么下一步呢?從邏輯上來講,接下來Atlas需要承擔(dān)的責(zé)任是進(jìn)一步賦能開發(fā)者,打開AI開發(fā)生態(tài)局面,進(jìn)而為廣大中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)找到進(jìn)入“智能+”世界的道路。
這一步確實(shí)已經(jīng)邁出,Atlas產(chǎn)品發(fā)布一個(gè)月后,華為將于5月10日在蘇州舉辦的“華為智能計(jì)算大會(huì)”上,正式啟動(dòng)“華為Atlas人工智能開發(fā)者大賽”,會(huì)議詳情可關(guān)注“華為智能計(jì)算”微信小程序。
值得注意的是,大賽除了提供已發(fā)布的Atlas四款產(chǎn)品,還將Atlas 800深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)納入?yún)①惍a(chǎn)品,這應(yīng)該就是支持AI云端訓(xùn)練的異構(gòu)服務(wù)器。有了這款利器的加入,華為實(shí)際上已經(jīng)完成了可以在云邊端部署的AI訓(xùn)練和推理產(chǎn)品的布局。
賽事規(guī)定,參賽者可以依托Atlas人工智能計(jì)算平臺(tái)打造不同場景的軟硬件解決方案。比如基于Atlas 200 AI加速模塊的智能攝像頭、無人機(jī)、機(jī)器人、智能硬件、邊緣AI硬件;或者基于Atlas 300加速卡的人臉識(shí)別、車輛識(shí)別、圖像識(shí)別等解決方案。有興趣的開發(fā)者朋友不妨登陸“華為云”官網(wǎng),搜索“華為云大賽”,選擇“Atlas賽道”,看看是否有自己大展身手的機(jī)會(huì)。
回顧一下全文的邏輯,有幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),或許是值得廣大企業(yè)用戶和AI開發(fā)者注意的:
1、邊端側(cè)的AI算力產(chǎn)品十分重要,但市場矛盾相當(dāng)突出。
2、華為Atlas系列產(chǎn)品的進(jìn)場,意味著這一市場的默認(rèn)局面已經(jīng)出現(xiàn)了改變。高性價(jià)比和易用性,很可能成為未來這一市場的主要爭奪點(diǎn)。
3、普惠AI,必然從算力普惠開始,面向AI生態(tài)做出更多貢獻(xiàn)。AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),還有漫漫長路。
好消息是,即使企業(yè)AI封印之痛真如熾日當(dāng)空,Atlas與無數(shù)AI開發(fā)者的“射日之箭”,也已經(jīng)離開了弓弦。
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