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第5章 不好意思,我打断一下。

第5章 不好意思,我打断一下。 (第2/2页)

不过当他们看向周昀时,却发现他脸上没有一丝的紧张。
  
  事实也确实如此,三年下来,周昀都不知道经历过多少组会了,紧张?那是不存在的。
  
  等邓老师话音落下,周昀一脸从容的回答:“这是我想要研究的课题,根据我的调研,暂时还没有以这篇文章命名的论文。”
  
  “哦?这个题目是你自己想的?”周昀的回答让他有些意外,就算是他手下那几个要读博的研三的学生,也没有谁的研究课题是完全独立想出来的。
  
  这对于一个研零的学生来说已经是非常不错了。
  
  “你继续。”
  
  周昀翻到下一页PPT,没有文字,PPT上是一些著名的AI公司的LOGO:“这些都是现在比较著名的AI公司,
  
  GPT,claude,gemini这都是现在世界上顶尖的大模型,不可否认的是,这些大模型的性能都非常强,但相对应的,训练他们所耗费的资源也是海量。
  
  一个先进的图像识别模型可能需要几十甚至上百兆的内存,数以亿计的计算量。
  
  它们就像高性能的跑车,必须在云端数据中心这样的大跑道上才能发挥实力,但是现实生活中,大家的设备都是电脑,手机,摄像头等等。”
  
  说到这里周昀停了一下,将PPT翻到下一页。
  
  老师没有提问,那他就继续讲。
  
  “这种情况下,我们面临一个巨大的挑战:如何让庞大、复杂的AI模型,在这些资源有限的“小设备”上,也能跑得又快又好,还能实时响应?
  
  以下四点是我认为的需要解决的几个痛点:
  
  1.尺寸不符:大模型在小设备上跑不动,或直接装不下。
  
  2.速度滞后:即使勉强能跑,响应速度也慢,用户体验差。
  
  3.能耗巨大:小设备电池续航有限,大模型会迅速耗尽电量。
  
  4.网络依赖:依赖云端意味着有延迟,且断网就失效,隐私也难以保障。”
  
  “不好意思,我打断一下。”
  
  “老师您说。”
  
  “你刚才提到了这些大模型性能虽强,但资源消耗巨大,而现在你想把这些大模型塞进小设备里,其中的难点我理解,
  
  但是,既然这些顶尖大模型在云端表现如此出色,为什么我们非要执着于把它们硬塞进边缘设备?
  
  云端计算的便捷性和可扩展性难道不更符合AI发展的趋势吗?边缘部署的必要性到底有多强?”
  
  这个问题问的非常刁钻,如果周昀不能回答,那就算是从根本上否定了研究的必要性。
  
  “老师的问题确实非常关键,如您所言,云端大模型在性能和可扩展性上确实有无可比拟的优势,
  
  但是大模型的基石是数据!
  
  在金融、医疗、国家安全等高度敏感的行业,数据“不出境”或“不出厂区”是严格的法律法规要求。
  
  这种情况下,任何云端的数据传输都是具有一定风险的,虽然其有强大的安全措施,但其本身就是一个巨大的‘靶心’,
  
  一旦云服务遭受网络攻击,影响范围可能是灾难性的,这一点相信老师肯定是有所了解的。”
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