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生成式人工智能和自動化:加速未來數(shù)據(jù)中心的發(fā)展

在自動化和生成式人工智能(GenAI)時代,是時候重新思考“數(shù)據(jù)中心”的真正含義了。

在自動化和生成式人工智能(GenAI)時代,是時候重新思考“數(shù)據(jù)中心”的真正含義了。對于那些已經(jīng)在公共云上投入了大量資金的人來說,當(dāng)談到自動化和GenAI時,數(shù)據(jù)中心可能就不是首先想到的地方,但這些技術(shù)正在迅速改變所有環(huán)境中的可能性。


(資料圖片僅供參考)

10年或15年前,當(dāng)企業(yè)開始通過刷信用卡繞過IT,并讓開發(fā)人員自由地使用云資源時,公共云絕對是正確的舉措。在大多數(shù)大型組織中,內(nèi)部客戶經(jīng)常被忽視,或者需求沒有得到充分滿足。他們需要靈活性,渴望可擴(kuò)展性,并且需要較低的前期成本來讓孵化項目蓬勃發(fā)展。

如果時間停滯不前,或許那些關(guān)于數(shù)據(jù)中心終結(jié)的可怕預(yù)言是正確的。那么為什么這個終結(jié)事件沒有發(fā)生呢?因為數(shù)據(jù)中心已經(jīng)適應(yīng)了。現(xiàn)在可以在本地使用“aaS”和訂閱模型,但真正的穩(wěn)定力量是自動化。

這給我們帶來了現(xiàn)今的故事:GenAI以及其如何增強(qiáng)數(shù)據(jù)中心的自動化,使其體驗幾乎與公共云相當(dāng)。在此之前,我們需要了解自動化和腳本在數(shù)據(jù)中心中扮演的角色。首先,先來了解一些要點,然后再解釋為什么自動化和GenAI已經(jīng)改變了內(nèi)部部署的可能性。

云運營模型和基礎(chǔ)設(shè)施作為代碼

從基礎(chǔ)開始:云的基礎(chǔ)是基礎(chǔ)架構(gòu)即代碼和將IT作為服務(wù)使用的理念。開發(fā)人員無需與存儲管理員、IT運營人員或網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊交談即可快速啟動環(huán)境并開始工作。這應(yīng)該是2023年的籌碼,好消息是完全有可能為自己建造它。采用這種運營模式意味著IT正在利用策略和流程以及自動化來消除環(huán)境中的摩擦。

實現(xiàn)云操作模型自動化后的最終體驗的可視化表示

自動化工具集和遙測數(shù)據(jù)

如今,有許多自動化、管理和遙測/AIOps產(chǎn)品可以為數(shù)據(jù)中心提供無與倫比的控制和洞察。數(shù)據(jù)是人工智能和有效管理數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)?,F(xiàn)在數(shù)據(jù)中心的控制和可見性通常是公共云中可以實現(xiàn)的一個超集——盡管超大規(guī)模企業(yè)在這方面也做得很好??紤]到云的多租戶特性,云提供商必須模糊一些運營知識,以確保每個客戶的安全。這導(dǎo)致架構(gòu)決策限制了某些監(jiān)控系統(tǒng)的部署方式以及可以收集的數(shù)據(jù)。一個重要的焦點是確保自己正在大量集成這些解決方案,將自動化和基礎(chǔ)架構(gòu)作為代碼,測量/監(jiān)視所有內(nèi)容,并為所有角色使用一個內(nèi)聚的工作流。

通用自動化/管理堆棧的可視化表示

GenAI掀起下一波IT自動化浪潮

這將我們帶入了包含GenAI的數(shù)據(jù)中心的下一個演進(jìn)。分享一個關(guān)于過去角色的有趣故事:客戶讓營銷顧問為物理和虛擬基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建一個HCI部署實踐實驗室,然后沒有提供任何主題專家提供幫助。那個營銷顧問就是我,這可能是我從事過的最具挑戰(zhàn)性的項目之一。我使用代碼片段和YouTube教程來了解如何完成這類任務(wù)的基礎(chǔ)。又花了數(shù)周的時間組裝拼圖,弄清楚每個拼圖如何組合在一起。盡管我對編碼不太了解,但奇跡般地成功了??傊@是Wonderwall……意思是GenAI正在做這件事。

GenAI是正在尋找的搜索引擎和代碼組裝機(jī)

現(xiàn)在請注意,在我的動手實驗室中,我所做的不僅僅是安裝WindowsServer,但毫無疑問,如果我要求它提供其余的過程,也是可以的。重要的是,在基礎(chǔ)設(shè)施即代碼的思想下,在開發(fā)人員可能不熟悉這些類型的調(diào)用或運行手冊的新環(huán)境中,GenAI是一個真正可以提供幫助的新盟友。許多人沒有意識到訪問公共基礎(chǔ)設(shè)施腳本是普遍存在的,而且通常是由技術(shù)企業(yè)自己編寫的。硬件和軟件供應(yīng)商都有大型運行手冊存儲庫,有時只需找到它們即可:進(jìn)入GenAI。另一個重要的考慮因素是基礎(chǔ)設(shè)施本身是智能且安全的??梢詫⑦@些命令推送到數(shù)千臺服務(wù)器以進(jìn)行遠(yuǎn)程管理。

GenAI和流程構(gòu)建

我們聽到了很多關(guān)于容器的討論,但當(dāng)我向一位客戶提出這個話題時,其表示:“我甚至無法讓我的VMware管理員工作18個月,你憑什么認(rèn)為我可以做容器?”這可能是技術(shù)面臨的最大挑戰(zhàn):如果沒有技能,如何使用它?進(jìn)入GenAI的下一個令人難以置信的減阻工具:編寫或查找文檔。

只需兩次提示,就能擁有了一個常規(guī)且非常有價值的過程文檔,并且可以隨時使用。

長期以來,我們可以接觸到大量的信息,但之前我們沒有能力解析所有的信息。GenAI改變了這一切?,F(xiàn)在,無需在代碼存儲庫中進(jìn)行搜索和篩選,只需簡單的自然語言查詢或提示即可準(zhǔn)確生成所需的文檔。無需花費數(shù)小時尋找答案,只需幾分鐘即可獲得大量文檔。這完全消除了擁抱技術(shù)的任何障礙。

數(shù)以千計的可能性,但人工智能運營是下一個

這項技術(shù)可以通過多種方式運行數(shù)據(jù)中心。下一個具有重要價值的可能是人工智能運營。豐富的遙測數(shù)據(jù)可以告訴我們很多,但也往往存在信噪比問題。我們只是在生成太多數(shù)據(jù),供人類分析和理解。通過將這些數(shù)據(jù)推送到GenAI并使用自然語言作為界面,我們將向更廣泛的受眾擴(kuò)展洞察力,并讓我們能夠提出我們在查看圖表和原始數(shù)據(jù)時可能從未想到的問題。當(dāng)我們使用這種數(shù)據(jù)時,解決問題的平均時間會直線下降。但是有一個巨大的缺點,這也就引出了最后一點。

GenAI和自動化改變了一切,但必須謹(jǐn)慎使用

GenAI的兩個主要挑戰(zhàn)必須得到解決。即知識產(chǎn)權(quán)(IP)泄露及其“產(chǎn)生幻覺”或編造內(nèi)容的能力。下面逐一分析,并確定如何在實施過程中不受阻礙地使用這項技術(shù)。

首先,來討論一下IP泄露。在將數(shù)據(jù)發(fā)送到作為服務(wù)交付的GenAI模型的任何情況下,我們都有泄露IP的風(fēng)險。就像早期的公共云和開放式S3存儲桶一樣,早期實驗者的誤用或誤解中給其企業(yè)帶來了風(fēng)險。解決這一問題的最佳方法是制定集中式IT策略,將其插入到通用工作流程或開發(fā)管道中,最后優(yōu)先考慮在本地構(gòu)建自己的GenAI,以處理無法傳輸?shù)紸IaaS的高度敏感數(shù)據(jù)。

將大型語言模型(LLM)引入內(nèi)部的另一個好處是,可以使其更加精確并為其設(shè)置防護(hù)欄。這使得其生成的響應(yīng)更加準(zhǔn)確,并且符合自己的業(yè)務(wù)。護(hù)欄還可以阻止一些“幻覺”,即當(dāng)GenAI被迫回答但提供不準(zhǔn)確或編造的信息來滿足請求時。這是GenAI的常見問題。事實上,這些工具都還處于起步階段。正如大多數(shù)人會在其發(fā)布管道中進(jìn)行測試一樣,這也是在投入生產(chǎn)之前應(yīng)該更加嚴(yán)格的領(lǐng)域。我非常支持人類參與其中,或人類輔助機(jī)器學(xué)習(xí),作為減少人工智能錯誤的一種方式。

未來是自動化的

數(shù)據(jù)中心將繼續(xù)存在,但可以通過GenAI和自動化進(jìn)行徹底改造。這些工具可以增強(qiáng)工作流程,并幫助IT運營人員和開發(fā)人員實現(xiàn)超人的能力,但并不能直接替代人類。當(dāng)推出人工智能和自動化策略時,重要的是要考慮自己想要實現(xiàn)的目標(biāo),以及組織適合的自動化級別。未來是光明的,任何地方的創(chuàng)新能力現(xiàn)已成為現(xiàn)實。

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