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AI的運(yùn)轉(zhuǎn)需要全球10%用電量,還威脅氣候變化?

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目前,業(yè)界就人工智能巨大的能源需求發(fā)出了一些可怕的警告,稱其為氣候變化的下一個大威脅,但新的芯片技術(shù),甚至人工智能本身,都可能有助于控制人工智能的電力消耗。

 

在最近于舊金山舉行的一次會議上,半導(dǎo)體行業(yè)大型供應(yīng)商AppliedMaterials的首席執(zhí)行官加里·迪克森(GaryDickerson)發(fā)表了一個大膽的預(yù)測。他警告稱,由于材料、芯片制造和設(shè)計方面缺乏重大創(chuàng)新,到2025年,數(shù)據(jù)中心的人工智能運(yùn)轉(zhuǎn)可能占全球用電量的十分之一。

 

今天,世界上數(shù)以百萬計的數(shù)據(jù)中心所占用的用電量還不到2%——這個統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含了在它們龐大的服務(wù)器陣列上處理的各種工作負(fù)載。AppliedMaterials估計,運(yùn)行人工智能的服務(wù)器目前只占全球電力消耗量的0.1%。

 

其他的科技公司高管也發(fā)出了警告。華為的安德斯安德烈(AndersAndrae)認(rèn)為,到2025年,數(shù)據(jù)中心最終可能消耗全球十分之一的電力,不過他的估算涵蓋了數(shù)據(jù)中心的所有用途,而不僅僅是人工智能。

 

落基山研究所的特別顧問喬納森·庫米(JonathanKoomey)則相對樂觀。他預(yù)計,盡管人工智能相關(guān)活動呈井噴式增長,但數(shù)據(jù)中心的能源消耗在未來幾年仍將保持相對平穩(wěn)。

 

這些大相徑庭的預(yù)測突顯出,人工智能對大規(guī)模計算未來的影響以及對能源需求的最終影響存在著不確定性。

 

毫無疑問,人工智能電力消耗非常大。訓(xùn)練和運(yùn)行像深度學(xué)習(xí)模型這樣的東西需要處理大量的數(shù)據(jù),因而占用內(nèi)存和處理器。人工智能研究機(jī)構(gòu)OpenAI的一項(xiàng)研究表明,驅(qū)動大型人工智能模型所需的計算能力已經(jīng)每三個半月翻一番。

 

AppliedMaterials自己也承認(rèn),它的預(yù)測是一種最糟糕的情況,意在突出缺乏軟硬件新思維可能會造成的狀況。該公司的企業(yè)戰(zhàn)略和市場情報主管桑迪普·巴吉卡爾(SundeepBajikar)表示,公司假定,隨著時間的推移,被用來訓(xùn)練人工智能模型的信息組合將會發(fā)生改變,相對于文本和音頻信息,視頻和其他圖像的占比將會攀升。視覺數(shù)據(jù)的計算量更大,因此需要消耗更多的能量。

 

隨著自動駕駛汽車和嵌入其他智能設(shè)備的傳感器等設(shè)備的興起,人工智能模型還將要處理有更多的信息。超高速5G無線連接的普及,將使得數(shù)據(jù)更容易在數(shù)據(jù)中心之間傳輸。

 

巴吉卡爾指出,這些趨勢和其他的趨勢突顯出,業(yè)界迫切需要為人工智能時代帶來材料和制造技術(shù)方面的創(chuàng)新。一些研究人員認(rèn)為,人工智能極大的電力消耗甚至可能變成一個重大的環(huán)境問題:馬薩諸塞大學(xué)阿姆赫斯特分校的研究小組最近發(fā)表的一項(xiàng)研究顯示,訓(xùn)練幾款受歡迎的大型人工智能車型,所引發(fā)的廢氣排放量幾乎是美國汽車使用壽命期內(nèi)的平均排放量的五倍。

 

但悲觀的預(yù)測忽略了幾個可能限制人工智能電力消耗的重要進(jìn)展。其中之一是由Facebook和亞馬遜等公司開創(chuàng)的“超大規(guī)模”數(shù)據(jù)中心的興起。

 

這種數(shù)據(jù)中心使用大量專門為特定任務(wù)定制的基本服務(wù)器陣列。這些機(jī)器比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器更加節(jié)能,因?yàn)楹笳咝枰幚砀鼜V泛的功能。當(dāng)前向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的過渡,再加上冷卻和其他技術(shù)的進(jìn)步,是過去幾年新數(shù)據(jù)中心的能源消耗基本上被運(yùn)轉(zhuǎn)效率提高所抵消的一個重要原因。

 

新型微芯片也會有所幫助。AppliedMaterials的預(yù)測假定,人工智能的工作負(fù)載將繼續(xù)在現(xiàn)有硬件上運(yùn)行,這些硬件的效率在未來幾年將會逐步提高。但許多的初創(chuàng)企業(yè)以及英特爾、AMD等大公司,都在開發(fā)利用光子學(xué)等技術(shù)的、節(jié)能性大幅提升的半導(dǎo)體,來驅(qū)動神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和其他的人工智能工具。

 

庫米表示,危言聳聽的預(yù)測也忽略了一點(diǎn):對于某些類型的人工智能任務(wù),比如模式識別,模型提供粗略輸出結(jié)果就足夠了。這意味著能量不需要將計算結(jié)果擴(kuò)展到小數(shù)點(diǎn)后數(shù)百位。

 

具有諷刺意味的是,對人工智能功耗限制貢獻(xiàn)最大的實(shí)際上可能是人工智能本身。谷歌已經(jīng)在使用其2014年收購的DeepMind開發(fā)的技術(shù),來更有效地冷卻它的數(shù)據(jù)中心。通過向人類操作員提出建議,人工智能已經(jīng)幫助該公司削減了40%的冷卻費(fèi)用;現(xiàn)在它能有效地獨(dú)立運(yùn)行數(shù)據(jù)中心的冷卻系統(tǒng)。

 

人工智能還將用于優(yōu)化數(shù)據(jù)中心運(yùn)營的其他方面。而且,就像谷歌在冷卻方面的成果一樣,這將使得各類工作負(fù)載受益。這并不意味著,數(shù)據(jù)中心最終不會因?yàn)閷θ斯ぶ悄苣Хǖ男枨蟛粩嘣鲩L而消耗更多的能量,但這是當(dāng)下做出預(yù)測如此困難的又一個原因。

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