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人工智能推動(dòng)全球業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心管理
2019-04-22 15:53:39來(lái)源: 企業(yè)網(wǎng)D1Net

調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner公司發(fā)布的名為《數(shù)據(jù)中心即將消亡,數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)》的調(diào)查報(bào)告表明,到2025年,80%的企業(yè)將關(guān)閉其傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心。而目前僅有10%的企業(yè)關(guān)閉。該報(bào)告于2018年4月發(fā)布,并表示傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心將專用于其他地方無(wú)法支持的很具體的服務(wù),或支持那些經(jīng)濟(jì)效益較高的本地系統(tǒng)。

報(bào)告還指出,隨著互連服務(wù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、邊緣計(jì)算、SaaS產(chǎn)品繼續(xù)激增,企業(yè)保留傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有的優(yōu)勢(shì)有限。

大數(shù)據(jù)

這份報(bào)告表明,人們認(rèn)為目前正在進(jìn)行一場(chǎng)革命性的變革浪潮,而且正在改變企業(yè)向客戶和企業(yè)提供服務(wù)的方式。然而,諸如此類的報(bào)告并不總是準(zhǔn)確的。例如,人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的變革。那么,他們不僅會(huì)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心管理,而且還會(huì)將數(shù)據(jù)中心從將會(huì)消亡的預(yù)測(cè)中拯救出來(lái)嗎?

時(shí)尚行業(yè)和計(jì)算機(jī)行業(yè)的相似之處

在人們看來(lái),很容易在時(shí)尚行業(yè)和計(jì)算機(jī)行業(yè)之間劃清界限。雖然每年都會(huì)推出一些新事物,并從根本上改變一切(或者他們希望如此)。這至少是供應(yīng)商想要發(fā)生的事情。如果不符合當(dāng)前的趨勢(shì),它們會(huì)增加失敗的可能性。然而,許多企業(yè)陷入了困境。

很多行業(yè)專家對(duì)行業(yè)和技術(shù)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè),并得出結(jié)論:雖然大多數(shù)預(yù)測(cè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn),但它們發(fā)生的時(shí)間比預(yù)期的要晚得多。它們也產(chǎn)生了比預(yù)期更大的影響。同樣,客戶經(jīng)常被告知一些技術(shù)已經(jīng)消亡。這有點(diǎn)像預(yù)測(cè)磁帶已經(jīng)消亡,或者無(wú)紙辦公室即將到來(lái)一樣。

IT行業(yè)似乎沒(méi)有擺脫過(guò)極端的激情,那么,人們?cè)撊绾慰创鼼artner公司的預(yù)測(cè)呢?盡管看起來(lái)很不切實(shí)際,但數(shù)據(jù)中心仍繼續(xù)存在。而在專家看來(lái),數(shù)據(jù)中心將永遠(yuǎn)存在,因?yàn)樵谡麄€(gè)行業(yè)所見證的變化中,它們一直是計(jì)算技術(shù)的基石:如計(jì)算、客戶機(jī)-服務(wù)器拓?fù)洹⒒ヂ?lián)網(wǎng)、個(gè)人電腦革命,以及業(yè)務(wù)向云端的遷移。還有其他的技術(shù),其中包括磁帶。

因此從表面上看,Gartner公司的報(bào)告很容易被駁回。但是,考慮到一些嚴(yán)重依賴IT功能的技術(shù),以及用戶對(duì)IT的期望。IT行業(yè)傾向于關(guān)注速度和饋送開發(fā),以滿足不斷增加的縮短響應(yīng)時(shí)間的需求。采用更快的CPU、更快的緊密耦合內(nèi)存和I/O、固態(tài)磁盤,而自動(dòng)駕駛車輛、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)將成為數(shù)據(jù)海嘯。

數(shù)據(jù)重點(diǎn)

對(duì)數(shù)據(jù)的重視將在未來(lái)定義IT基礎(chǔ)設(shè)施。傳統(tǒng)上,人們使用數(shù)據(jù)作為達(dá)到目的的手段進(jìn)行計(jì)算和處理,然后得到結(jié)果。數(shù)據(jù)將被分類為訪問(wèn)和保留成本層。

第一層用于緊密耦合的高速、高成本、低延遲存儲(chǔ),存檔數(shù)據(jù)可能位于完全不同的低成本解決方案中。然而,在行業(yè)中,人們看到了數(shù)據(jù)是如何被感知和使用的。在某些情況下,數(shù)據(jù)作為一種商品出售,其交付方式很類似于傳統(tǒng)的制造過(guò)程。流媒體播放和音樂(lè)公司就是一個(gè)很好的例子。

在后期制作和數(shù)字化之后,Netflix、亞馬遜和Spotify就像傳統(tǒng)的產(chǎn)品制造商一樣,將他們的數(shù)據(jù)和產(chǎn)品存儲(chǔ)在云端。然后將它們運(yùn)送到客戶的邊緣。對(duì)于Netflix公司,邊緣在本地互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(ISP)購(gòu)買后即可使用。因此,這相當(dāng)于為數(shù)據(jù)交付優(yōu)化的簡(jiǎn)單“即付即用”體系結(jié)構(gòu)。

不同的要求

物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、自主駕駛車輛提供了另一個(gè)例子。企業(yè)也可以投入到智慧城市,以獲得良好的衡量。它們有很不同的數(shù)據(jù)和計(jì)算要求,這些設(shè)備發(fā)出的數(shù)據(jù)以狀態(tài)信息的形式存在,在許多情況下,例如控制工業(yè)過(guò)程,其中一些狀態(tài)數(shù)據(jù)是可操作的。根據(jù)數(shù)據(jù)的即時(shí)性,對(duì)如何以及何時(shí)處理該數(shù)據(jù)的考慮因素有所不同。

這就引出了這樣的問(wèn)題:在云中可以做到這一點(diǎn)嗎?或者延遲和緊迫性是否需要邊緣附近的小型計(jì)算功能,例如大型煉油廠。當(dāng)須跨多個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備做出決定,以及當(dāng)有阻塞的通信鏈接返回到云端時(shí),事情很容易失控。同樣重要的是,所有的歷史數(shù)據(jù)都需要流回一個(gè)點(diǎn),在這個(gè)點(diǎn)上它可以采用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行處理。

考慮聯(lián)網(wǎng)車輛和智能城市共同管理交通流量和阻塞。他們需要一些強(qiáng)大的計(jì)算能力和存儲(chǔ)能力來(lái)收集潛在的數(shù)萬(wàn)臺(tái)設(shè)備的數(shù)據(jù),如汽車、攝像頭、交通流量監(jiān)視器以及與應(yīng)急服務(wù)的互動(dòng)。這將需要雙向的流量,其中信息和娛樂(lè)數(shù)據(jù)被傳遞到車輛。如果人們能將應(yīng)急服務(wù)車輛和交通管理系統(tǒng)連接起來(lái),以便在擁擠的城市中更快地通行。

定義基礎(chǔ)設(shè)施

那么,這些需求是如何定義基礎(chǔ)設(shè)施的呢?傳統(tǒng)上,需要一個(gè)龐大的數(shù)據(jù)中心來(lái)處理。而這需要一種更為動(dòng)態(tài)的方法,在這種方法中,可以根據(jù)需要自動(dòng)增加或減少額外的資源,例如在緊急情況下。

另一個(gè)變化很大的方面是不斷增長(zhǎng)的計(jì)算功能。幾年前,手機(jī)只能存儲(chǔ)電話號(hào)碼和短信。如今,每個(gè)智能手機(jī)都擁有令人難以置信的存儲(chǔ)和計(jì)算功能。

然而,人們正在構(gòu)建越來(lái)越多的應(yīng)用程序,客戶將要求他們的設(shè)備具有更高的復(fù)雜性,例如測(cè)量員將平板電腦監(jiān)測(cè)土壤結(jié)構(gòu),或者醫(yī)護(hù)人員在救護(hù)車中掃描患者,并使用人工智能診斷癥狀或評(píng)估他們的傷害。為了滿足這種額外的計(jì)算需求,在邊緣或云計(jì)算的一種補(bǔ)充計(jì)算功能的形式連接到用戶的輔助計(jì)算功能形式。將來(lái),每個(gè)人都將擁有自己的個(gè)人小型計(jì)算和存儲(chǔ)設(shè)備,隨時(shí)隨地跟隨他們自動(dòng)遷移到最近的訪問(wèn)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)方程

人們所做的一切都創(chuàng)造了越來(lái)越多的數(shù)據(jù)。反過(guò)來(lái),作為企業(yè)和消費(fèi)者,人們將消耗越來(lái)越多的數(shù)據(jù)。無(wú)論是進(jìn)出云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心還是邊緣計(jì)算,移動(dòng)這些不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)都是很痛苦的。這種痛苦來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)對(duì)于正在移動(dòng)的數(shù)據(jù)量來(lái)說(shuō)并不夠快的事實(shí)。無(wú)論在這個(gè)問(wèn)題上投入多少帶寬,一旦達(dá)到兩位數(shù)毫秒的延遲,在沒(méi)有使用廣域網(wǎng)(WAN)數(shù)據(jù)加速解決方案來(lái)減輕延遲和數(shù)據(jù)包丟失的影響的情況下,廣域網(wǎng)(WAN)性能將幾乎沒(méi)有改善。

那么,數(shù)據(jù)中心的未來(lái)是什么?一切業(yè)務(wù)都會(huì)遷移到云,是因?yàn)樗阋藛?情況并非總是如此。當(dāng)企業(yè)明智地使用云平臺(tái)時(shí),采用云計(jì)算將會(huì)很經(jīng)濟(jì)有效,但它不是解決數(shù)據(jù)中心所有問(wèn)題的靈丹妙藥。毫無(wú)疑問(wèn),人們使用、操縱和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了巨大變化。然而,數(shù)據(jù)中心的作用將隨著IT其他方面的發(fā)展而發(fā)展。以磁帶為例,從在線存儲(chǔ)到近線存儲(chǔ)、備份到歸檔,數(shù)據(jù)中心技術(shù)也將隨之發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心將保留一些關(guān)鍵功能:其中一個(gè)功能將包含延遲關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫(kù)。有一些公司在云計(jì)算中查找數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)遇到了不良響應(yīng)(以及最終用戶投訴),這些數(shù)據(jù)庫(kù)迫使他們遷移回?cái)?shù)據(jù)中心。然而,由于未來(lái)需要高度靈活的分布式數(shù)據(jù)和計(jì)算需求,數(shù)據(jù)中心將轉(zhuǎn)變?yōu)橹笓]和控制功能。

實(shí)現(xiàn)靈活性

為了達(dá)到這種靈活性,必須擺脫現(xiàn)有的人工操作方法?,F(xiàn)在是使用人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)來(lái)提供高水平的自動(dòng)化抽象來(lái)創(chuàng)建靈活的動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候了。

移動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)于在需要時(shí)將數(shù)據(jù)放在所需位置的能力至關(guān)重要。傳統(tǒng)上,廣域網(wǎng)(WAN)優(yōu)化被用來(lái)提高遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)吞吐量,但這種技術(shù)具有嚴(yán)格的帶寬限制。為了在高速網(wǎng)絡(luò)上最大化數(shù)據(jù)的功能,需要使用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的廣域網(wǎng)數(shù)據(jù)加速解決方案,如PORTrockIT。

Dell EMC公司人工智能戰(zhàn)略技術(shù)專家Tabet表示,他認(rèn)為數(shù)據(jù)中心管理人員應(yīng)采用人工智能來(lái)找到優(yōu)化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的更好方法。Aera科技公司創(chuàng)始人兼技術(shù)官Shariq Mansoor補(bǔ)充道:“沒(méi)有人工智能,幾乎不可能運(yùn)營(yíng)有利可圖的數(shù)據(jù)中心。因此可以說(shuō),人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向前發(fā)展所必需的技術(shù)。”

他說(shuō),“有了它們,就可以管理數(shù)據(jù)流,并提高數(shù)據(jù)速度——即使使用原有架構(gòu)也是如此。有鑒于此,全球業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心可能會(huì)發(fā)生變化,但它仍有發(fā)展的未來(lái)。”

關(guān)鍵詞: 人工智能 數(shù)據(jù)

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