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报告:2024年全球企业人工智能存储支出达67亿美元


  

报告:2024年全球企业人工智能存储支出达67亿美元

  4★.未来,全闪存存储方案将在人工智能市场中展现出强劲的增长势头★,特别是QLC SSD★。

  IDC数据显示,2024年全球企业在人工智能存储领域的支出达到67亿美元★,2025年将增至76亿美元,2028年有望达到102亿美元★,2023-2028年五年年复合增长率为12★.2%★。

  全闪存存储方案凭借其卓越的数据传输速度、更低的能耗以及更高的单位物理空间容量,在人工智能市场中展现出强劲的增长势头。特别是QLC SSD(四层单元固态硬盘),预计将在以读取为中心的工作负载及应用程序中,以及缓存和分层架构的企业SSD市场中占据越来越重要的地位。PCIe接口协议正逐步占据更大的市场份额,代表下一代高性能网络技术的NVMe over Fabric(NVMe-oF)也开始崭露头角★。NVMe-oF能够提供服务器与网络存储间极低的访问延迟,从而充分发挥NVMe SSD的优势并加速其普及★。

  IDC与浪潮信息联合发布《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,预测2024年全球企业在人工智能存储领域的支出达到67亿美元。

  5.PCIe接口协议正逐步占据更大的市场份额★,代表下一代高性能网络技术的NVMe over Fabric也开始崭露头角。

  C114讯 2月14日消息(颜翊)昨日,国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,《报告》指出★,随着人工智能技术的飞速发展,企业对数据存储的需求达到了前所未有的高度。

  大模型训练和生成式人工智能技术的应用对存储市场产生了显著影响。首先,算力的增强推动了对存储性能需求的升级。存储系统需要具备更大的容量★、更快的读写速度、更低的延迟、更高的可靠性和更佳的灵活性,以支持高效的数据处理与模型训练,同时适应不断增长的数据量和扩大模型规模的需求。在这个过程中,分布式存储架构凭借其性能线性扩展的优势,成为训练场景的主要选择★。

  未来,随着推理工作负载的增加★,存储系统将更加注重快速读写数据★、实时响应推理任务、支持大量并发访问以及确保数据的高可用性和完整性★。通过采用NVMe SSD等高性能存储介质,结合数据缓存和预取机制,设计灵活的扩展方案,并实施智能数据管理和优化策略,可以帮助企业提高存储利用率和性能,优化数据治理,加速数据价值挖掘★。

  3★.同时★,存储系统需要能够灵活应对复杂的数据治理和应用需求★,支持多种数据访问协议以及具备无损互通非结构化数据的能力★。

  其次★,存储系统需要能够灵活应对复杂的数据治理和应用需求。当训练出的大模型应用于具体行业时,需要将行业内的各种数据与大模型结合,而这些海量数据来源广泛、类型多样且分布在不同地点,企业需要高效完成这些数据的汇集和预处理。除分布式存储架构外★,多协议支持将成为关键。存储系统需要支持多种数据访问协议以及具备无损互通非结构化数据的能力,兼容不同数据格式和传输方式,从而提高数据管理的效率和灵活性,满足复杂应用场景的需求。

  随着算力集群规模扩大★,存储带宽需相应提升,传统集中式存储和串行运算模式已难以满足需求。分布式存储与并行运算的结合,为人工智能领域提供了新的解决方案。分布式存储系统通过将数据分散在多个物理节点上★,提供冗余备份、无限扩展性和并行访问,提升数据可靠性和容错性,系统可以迅速从其他节点恢复数据,确保应用的连续运行★;支持PB级甚至EB级数据扩展,满足人工智能模型对海量数据的需求;支持并行访问,多个节点可以同时读取和写入数据,降低数据访问延迟。

  2★.由于大模型训练和生成式人工智能技术的应用★,分布式存储架构成为训练场景的主要选择★。


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