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在人工智能產(chǎn)業(yè)化加速落地的當(dāng)下,GPU算力已成為企業(yè)AI項(xiàng)目研發(fā)與部署的核心生產(chǎn)要素。從算法原型驗(yàn)證、大模型訓(xùn)練,到商用推理部署,每一個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)GPU算力的性能、靈活性與成本可控性提出了嚴(yán)苛要求。傳統(tǒng)自建GPU算力集群模式,因前期投入大、彈性適配差、技術(shù)迭代滯后等弊端,逐漸難以匹配企業(yè)AI項(xiàng)目“前期小試、中期擴(kuò)縮、后期穩(wěn)定”的全周期需求。GPU算力租賃憑借“輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、全周期適配、技術(shù)賦能一體”的核心優(yōu)勢(shì),成為越來(lái)越多企業(yè)推進(jìn)AI項(xiàng)目的首選方案。
一、理由一:輕資產(chǎn)降本,優(yōu)化現(xiàn)金流與成本結(jié)構(gòu)
AI項(xiàng)目的算力投入往往是企業(yè)的重大開支,尤其是大模型訓(xùn)練所需的高端GPU集群,單套硬件采購(gòu)成本可達(dá)數(shù)千萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流構(gòu)成巨大壓力。GPU算力租賃通過“按需付費(fèi)、彈性伸縮”的模式,徹底重構(gòu)了企業(yè)AI項(xiàng)目的成本結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)從“重資產(chǎn)投入”到“輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”的轉(zhuǎn)型,核心成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在三個(gè)層面:
首先,大幅降低初始投入門檻。傳統(tǒng)自建模式下,企業(yè)需一次性投入巨額資金采購(gòu)GPU芯片、建設(shè)機(jī)房、部署冷卻與電力系統(tǒng)。以一套滿足千億參數(shù)模型訓(xùn)練的256卡NVIDIA A100集群為例,單張A100 GPU市場(chǎng)價(jià)超20萬(wàn)元,硬件采購(gòu)成本就達(dá)5120萬(wàn)元,再加上機(jī)房建設(shè)、電力配套等投入,總初始成本超6000萬(wàn)元。而GPU算力租賃無(wú)需企業(yè)承擔(dān)硬件采購(gòu)費(fèi)用,僅需根據(jù)項(xiàng)目需求支付租賃費(fèi)用,例如租賃256卡A100集群開展3個(gè)月大模型訓(xùn)練,費(fèi)用約1500萬(wàn)元,初始投入降低75%以上。對(duì)于中小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)而言,這一優(yōu)勢(shì)更為顯著,可將有限資金聚焦于核心算法研發(fā)與市場(chǎng)拓展,而非固定資產(chǎn)沉淀。
其次,實(shí)現(xiàn)成本與需求精準(zhǔn)匹配,規(guī)避資源浪費(fèi)。企業(yè)AI項(xiàng)目的算力需求呈現(xiàn)顯著的周期性波動(dòng):算法原型驗(yàn)證階段僅需小規(guī)模算力,模型訓(xùn)練階段需峰值算力,商用部署階段需穩(wěn)定算力但存在用戶訪問潮汐波動(dòng)。傳統(tǒng)自建模式下,企業(yè)需按峰值需求采購(gòu)算力,導(dǎo)致非峰值時(shí)段資源閑置率普遍超過60%,造成嚴(yán)重浪費(fèi)。GPU算力租賃支持分鐘級(jí)彈性擴(kuò)縮容,企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度隨時(shí)調(diào)整算力規(guī)模,實(shí)驗(yàn)結(jié)束后立即釋放資源,實(shí)現(xiàn)“用多少算多少、需多少租多少”。例如,某電商企業(yè)的AI推薦算法項(xiàng)目,大促期間需將推理算力擴(kuò)容10倍,大促結(jié)束后縮容至日常規(guī)模,通過算力租賃僅需支付實(shí)際使用時(shí)段的費(fèi)用,較自建固定集群節(jié)省60%以上的年算力成本。
最后,轉(zhuǎn)移隱性成本與運(yùn)維負(fù)擔(dān)。自建GPU集群不僅有硬件采購(gòu)成本,還需承擔(dān)持續(xù)的電力、冷卻、運(yùn)維等隱性成本。數(shù)據(jù)中心的年電費(fèi)支出通常占運(yùn)營(yíng)成本的40%以上,單套千卡GPU集群的年電費(fèi)超千萬(wàn)元;同時(shí),企業(yè)需組建專業(yè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)處理硬件故障、驅(qū)動(dòng)更新、環(huán)境適配等問題,年運(yùn)維人力成本超百萬(wàn)元。GPU算力租賃模式下,這些隱性成本全部由服務(wù)商承擔(dān),企業(yè)無(wú)需投入資源建設(shè)機(jī)房、招聘運(yùn)維團(tuán)隊(duì),可將運(yùn)維成本降低90%以上。頭部服務(wù)商如天下數(shù)據(jù),通過規(guī);\(yùn)營(yíng)、綠電資源利用、液冷技術(shù)優(yōu)化等方式,進(jìn)一步降低電力與運(yùn)維成本,并將這些優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為租賃價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)綜合成本優(yōu)化。
二、理由二:彈性適配全周期,提升項(xiàng)目推進(jìn)效率
企業(yè)AI項(xiàng)目從研發(fā)到商用的全生命周期中,算力需求呈現(xiàn)“從低到高、從波動(dòng)到穩(wěn)定”的動(dòng)態(tài)變化特征,對(duì)算力的靈活性與響應(yīng)速度要求極高。GPU算力租賃憑借強(qiáng)大的彈性調(diào)度能力與全周期適配能力,精準(zhǔn)匹配不同階段的算力需求,大幅提升項(xiàng)目推進(jìn)效率:
在研發(fā)試驗(yàn)期,AI項(xiàng)目需頻繁開展算法原型驗(yàn)證、模型架構(gòu)選型,算力需求呈現(xiàn)“小規(guī)模、高頻次、多類型”特征。GPU算力租賃提供單卡、8卡、32卡等多樣化小規(guī)模算力實(shí)例,支持按小時(shí)、按天靈活計(jì)費(fèi),企業(yè)可快速啟動(dòng)多組并行實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證不同算法思路的可行性。同時(shí),服務(wù)商預(yù)配置TensorFlow、PyTorch等主流AI框架與數(shù)據(jù)預(yù)處理工具,實(shí)現(xiàn)“開箱即用”,將實(shí)驗(yàn)環(huán)境搭建時(shí)間從傳統(tǒng)的數(shù)天縮短至幾分鐘,讓研發(fā)人員聚焦核心算法設(shè)計(jì),而非環(huán)境配置。某AI初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)通過租賃4卡T4 GPU集群開展圖像識(shí)別算法驗(yàn)證,1個(gè)月內(nèi)完成10組并行實(shí)驗(yàn),較自建環(huán)境效率提升80%。
在模型訓(xùn)練期,AI項(xiàng)目需大規(guī)模算力支撐海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練,呈現(xiàn)“高并發(fā)、長(zhǎng)周期、高性能”特征。GPU算力租賃可快速調(diào)度千卡級(jí)、萬(wàn)卡級(jí)高端GPU集群(如NVIDIA H100/A100、國(guó)產(chǎn)昇騰910B),搭配NVLink/NVSwitch高速互聯(lián)技術(shù)與RDMA 100G低延遲網(wǎng)絡(luò),保障分布式訓(xùn)練的高效推進(jìn)。企業(yè)無(wú)需擔(dān)心算力不足導(dǎo)致訓(xùn)練周期延長(zhǎng),可根據(jù)數(shù)據(jù)量與模型規(guī)模隨時(shí)擴(kuò)容,例如某自動(dòng)駕駛企業(yè)在訓(xùn)練多模態(tài)感知模型時(shí),通過租賃1000卡GPU集群,將訓(xùn)練周期從120天縮短至45天,提前3個(gè)月完成技術(shù)驗(yàn)證。
在商用部署期,AI項(xiàng)目需保障服務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)應(yīng)對(duì)用戶訪問的潮汐波動(dòng),呈現(xiàn)“高穩(wěn)定、低延遲、可擴(kuò)容”特征。GPU算力租賃通過“云端核心算力+邊緣節(jié)點(diǎn)”的協(xié)同架構(gòu),實(shí)現(xiàn)低延遲推理與彈性擴(kuò)容:邊緣節(jié)點(diǎn)貼近用戶終端,將推理延遲壓縮至20ms以內(nèi),滿足智能客服、實(shí)時(shí)推薦等場(chǎng)景的需求;核心云端算力支持秒級(jí)擴(kuò)容,在電商大促、熱點(diǎn)事件等峰值時(shí)段快速提升承載能力,閑時(shí)自動(dòng)縮容,保障服務(wù)穩(wěn)定性的同時(shí)避免資源浪費(fèi)。某智能客服企業(yè)通過租賃算力部署推理服務(wù),在節(jié)假日咨詢高峰時(shí)段將并發(fā)處理能力提升10倍,響應(yīng)延遲控制在150ms以內(nèi),用戶滿意度提升25%。
三、理由三:全棧技術(shù)賦能,降低AI研發(fā)技術(shù)門檻
企業(yè)AI項(xiàng)目的推進(jìn)不僅需要算力支撐,還面臨框架適配、分布式訓(xùn)練優(yōu)化、模型調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)安全等一系列技術(shù)難題。尤其是中小企業(yè),往往缺乏專業(yè)的AI技術(shù)團(tuán)隊(duì),難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)。GPU算力租賃服務(wù)商不僅提供算力資源,還提供全棧技術(shù)賦能,從環(huán)境配置、技術(shù)優(yōu)化到安全保障,全方位降低企業(yè)AI研發(fā)的技術(shù)門檻:
一是全棧環(huán)境優(yōu)化與適配。優(yōu)質(zhì)的算力租賃平臺(tái)會(huì)針對(duì)不同AI場(chǎng)景,完成底層硬件、驅(qū)動(dòng)、框架的深度適配與優(yōu)化。例如,針對(duì)大模型訓(xùn)練,預(yù)配置DeepSpeed、Horovod等分布式訓(xùn)練框架,優(yōu)化ZeRO-Offload、FlashAttention等技術(shù),將顯存占用降低75%,訓(xùn)練效率提升30%;針對(duì)國(guó)產(chǎn)算力需求,適配MindSpore、PaddlePaddle等國(guó)產(chǎn)框架與華為昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片,滿足企業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代需求。企業(yè)無(wú)需投入技術(shù)資源進(jìn)行框架適配與優(yōu)化,可直接使用優(yōu)化后的高效環(huán)境。
二是專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)全程支持。服務(wù)商組建由AI算法專家、算力優(yōu)化工程師、運(yùn)維工程師組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì),為企業(yè)提供全周期技術(shù)支持。在項(xiàng)目初期,提供免費(fèi)算力評(píng)估與方案設(shè)計(jì),幫助企業(yè)精準(zhǔn)匹配算力配置;在訓(xùn)練過程中,提供分布式訓(xùn)練策略優(yōu)化、故障排查服務(wù),保障訓(xùn)練任務(wù)不間斷,支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳功能避免重復(fù)計(jì)算;在商用部署階段,提供低延遲優(yōu)化、彈性調(diào)度策略定制、7×24小時(shí)運(yùn)維監(jiān)控服務(wù),故障響應(yīng)時(shí)間不超過5分鐘。某醫(yī)療AI團(tuán)隊(duì)在開展肺結(jié)節(jié)檢測(cè)模型研發(fā)時(shí),借助服務(wù)商的技術(shù)支持,快速解決了醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)預(yù)處理與模型量化優(yōu)化難題,將模型推理速度提升40%,準(zhǔn)確率達(dá)99.1%。
三是數(shù)據(jù)安全與合規(guī)保障。AI項(xiàng)目涉及大量用戶數(shù)據(jù)與核心算法,數(shù)據(jù)安全與合規(guī)是企業(yè)的核心關(guān)切。GPU算力租賃平臺(tái)構(gòu)建“VPC專有網(wǎng)絡(luò)隔離+全生命周期數(shù)據(jù)加密+細(xì)粒度權(quán)限管控”的全鏈路安全體系,采用TLS 1.3傳輸加密、AES-256存儲(chǔ)加密技術(shù),配備1.2T智能DDoS防護(hù)能力,保障數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全。同時(shí),平臺(tái)通過等保三級(jí)、ISO 27001、GDPR等權(quán)威合規(guī)認(rèn)證,適配醫(yī)療、金融等垂直行業(yè)的合規(guī)要求,企業(yè)無(wú)需額外投入資源構(gòu)建安全體系,即可滿足合規(guī)需求。
四、理由四:規(guī)避技術(shù)迭代與資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)
GPU算力硬件技術(shù)更新迭代速度極快,更新周期僅18-24個(gè)月,新一代芯片的性能往往是上一代的2-3倍。傳統(tǒng)自建GPU集群模式下,企業(yè)面臨嚴(yán)重的技術(shù)迭代與資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn):剛采購(gòu)的高端GPU,可能在1-2年后就被新技術(shù)淘汰,性能無(wú)法滿足新一代AI模型的訓(xùn)練需求;同時(shí),硬件資產(chǎn)的折舊率極高,3年后的殘值不足初始采購(gòu)成本的20%,造成巨額資產(chǎn)減值損失。某科技企業(yè)2022年采購(gòu)的200卡A100集群,2024年因無(wú)法滿足千億參數(shù)模型訓(xùn)練需求被迫閑置,資產(chǎn)減值損失超3000萬(wàn)元。
GPU算力租賃模式從根源上規(guī)避了這一風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)無(wú)需承擔(dān)硬件采購(gòu)與折舊成本,服務(wù)商負(fù)責(zé)硬件的更新迭代,始終為企業(yè)提供最新的高性能GPU資源。當(dāng)新一代GPU芯片(如NVIDIA H200)推出時(shí),企業(yè)可直接升級(jí)租賃配置,享受最新技術(shù)紅利,無(wú)需擔(dān)心舊設(shè)備的淘汰與減值。例如,某AI大模型企業(yè)在2023年租賃A100集群開展訓(xùn)練,2024年新一代H200芯片上市后,通過服務(wù)商快速升級(jí)配置,訓(xùn)練效率提升50%,無(wú)需承擔(dān)任何舊設(shè)備處置成本。
同時(shí),GPU算力租賃模式還能幫助企業(yè)規(guī)避AI技術(shù)路線變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前AI技術(shù)發(fā)展日新月異,算法框架、模型架構(gòu)的技術(shù)路線可能隨時(shí)調(diào)整,傳統(tǒng)自建算力集群可能因適配性不足,無(wú)法支撐新的技術(shù)路線。而算力租賃平臺(tái)支持多框架、多硬件架構(gòu)的靈活適配,可快速響應(yīng)技術(shù)路線變化,為企業(yè)提供適配新算法、新模型的算力環(huán)境,保障項(xiàng)目不會(huì)因技術(shù)路線調(diào)整而中斷。
五、理由五:生態(tài)協(xié)同賦能,加速AI項(xiàng)目商業(yè)化落地
企業(yè)AI項(xiàng)目的商業(yè)化落地,需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同支撐,包括數(shù)據(jù)資源、算法工具、行業(yè)解決方案、合作伙伴等。優(yōu)質(zhì)的GPU算力租賃服務(wù)商不僅是算力提供者,還構(gòu)建了完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài),通過生態(tài)協(xié)同為企業(yè)AI項(xiàng)目賦能,加速商業(yè)化落地進(jìn)程:
一是鏈接優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)與算法資源。頭部算力租賃服務(wù)商通常與數(shù)據(jù)服務(wù)商、AI算法公司建立戰(zhàn)略合作,為企業(yè)提供合規(guī)的數(shù)據(jù)資源與成熟的算法工具鏈。例如,針對(duì)醫(yī)療AI項(xiàng)目,提供合規(guī)的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)集與專業(yè)的影像分析算法庫(kù);針對(duì)金融AI項(xiàng)目,提供脫敏的金融交易數(shù)據(jù)與風(fēng)控模型模板。企業(yè)可直接基于這些資源開展研發(fā),大幅縮短項(xiàng)目周期。某零售企業(yè)通過服務(wù)商的生態(tài)資源,快速獲取了海量的商品圖像數(shù)據(jù)與預(yù)訓(xùn)練的圖像識(shí)別模型,僅用3個(gè)月就完成了AI商品質(zhì)檢系統(tǒng)的研發(fā)與部署,較自主獲取數(shù)據(jù)、開發(fā)算法節(jié)省60%的時(shí)間。
二是提供行業(yè)定制化解決方案。服務(wù)商深入洞察不同行業(yè)的AI應(yīng)用場(chǎng)景,打造場(chǎng)景化的算力解決方案,預(yù)配置行業(yè)專用工具與優(yōu)化策略。在工業(yè)領(lǐng)域,針對(duì)AI質(zhì)檢場(chǎng)景,提供高精度計(jì)算算力包與工業(yè)缺陷檢測(cè)算法工具,將檢測(cè)準(zhǔn)確率提升至99.5%;在AIGC領(lǐng)域,針對(duì)文生圖、視頻渲染場(chǎng)景,優(yōu)化GPU集群的并行計(jì)算能力,將4K視頻渲染時(shí)間從數(shù)天縮短至數(shù)小時(shí);在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,提供多模態(tài)數(shù)據(jù)處理與實(shí)時(shí)推理算力方案,保障自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
三是對(duì)接行業(yè)合作伙伴與市場(chǎng)資源。服務(wù)商通過生態(tài)平臺(tái),為企業(yè)對(duì)接行業(yè)客戶、投資機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)等合作伙伴,助力企業(yè)AI項(xiàng)目的商業(yè)化推廣與技術(shù)升級(jí)。例如,某AI初創(chuàng)企業(yè)通過服務(wù)商的生態(tài)對(duì)接,與汽車廠商達(dá)成自動(dòng)駕駛算法合作,快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地;同時(shí),借助服務(wù)商與高?蒲袡C(jī)構(gòu)的合作,獲取前沿技術(shù)支持,提升項(xiàng)目的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
六、天下數(shù)據(jù)GPU算力租賃:企業(yè)AI項(xiàng)目的全周期伙伴
天下數(shù)據(jù)依托15年行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與全球50+ CN2頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)資源,針對(duì)企業(yè)AI項(xiàng)目的全周期需求,打造了“高性能、高彈性、全棧賦能、高安全”的GPU算力租賃解決方案,完美契合上述五大選擇理由,為企業(yè)AI項(xiàng)目降本增效、加速落地提供全方位支撐。
在成本優(yōu)化層面,天下數(shù)據(jù)提供靈活多樣的計(jì)費(fèi)模式,支持按小時(shí)、天、月、任務(wù)量等多維度計(jì)費(fèi),推出閑時(shí)低價(jià)與競(jìng)價(jià)實(shí)例,結(jié)合“東數(shù)西算”戰(zhàn)略布局,利用西部綠電資源將算力成本降低40%;同時(shí),轉(zhuǎn)移全部運(yùn)維、電力、冷卻等隱性成本,幫助企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)金流與成本結(jié)構(gòu)。
在效率提升層面,構(gòu)建覆蓋NVIDIA H100/A100、AMD MI300、華為昇騰910B等全系列芯片的多元異構(gòu)算力集群,支持分鐘級(jí)彈性擴(kuò)縮容與一鍵環(huán)境部署;在全國(guó)30個(gè)核心城市部署邊緣算力節(jié)點(diǎn),構(gòu)建“云端+邊緣”協(xié)同網(wǎng)絡(luò),端到端延遲低至20ms,適配全周期算力需求。
在技術(shù)賦能層面,預(yù)配置20+主流AI框架與行業(yè)專用工具鏈,集成分布式訓(xùn)練優(yōu)化、模型量化、FlashAttention等核心技術(shù);組建專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)提供7×24小時(shí)全周期支持,故障響應(yīng)時(shí)間≤5分鐘,支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳與故障補(bǔ)償機(jī)制,全面降低技術(shù)門檻。
在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避層面,持續(xù)跟進(jìn)硬件技術(shù)迭代,為企業(yè)提供最新高性能GPU資源;構(gòu)建全鏈路安全防護(hù)體系,通過等保三級(jí)、ISO 27001等權(quán)威合規(guī)認(rèn)證,規(guī)避技術(shù)迭代與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。
在生態(tài)協(xié)同層面,鏈接優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源、行業(yè)解決方案與合作伙伴,為企業(yè)提供場(chǎng)景化定制方案,加速AI項(xiàng)目商業(yè)化落地。目前,天下數(shù)據(jù)已助力多家企業(yè)完成AI項(xiàng)目從研發(fā)到商用的全周期落地,客戶綜合成本降低30%-70%,項(xiàng)目周期縮短40%以上。
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FAQ:企業(yè)AI項(xiàng)目選擇GPU算力租賃常見問題解答
Q1:不同規(guī)模的企業(yè)AI項(xiàng)目,如何選擇合適的GPU算力租賃配置?
A1:天下數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)企業(yè)規(guī)模與項(xiàng)目階段提供定制化配置建議:初創(chuàng)企業(yè)/小規(guī)模項(xiàng)目(算法原型驗(yàn)證),推薦單卡/8卡T4/A30集群,成本低、靈活度高;中型企業(yè)/中等規(guī)模項(xiàng)目(百億參數(shù)模型訓(xùn)練),推薦32-128卡A100集群,平衡性能與成本;大型企業(yè)/大規(guī)模項(xiàng)目(千億參數(shù)模型訓(xùn)練、商用部署),推薦千卡級(jí)H100/A100集群或國(guó)產(chǎn)昇騰910B集群,搭配高速互聯(lián)與邊緣節(jié)點(diǎn),保障性能與穩(wěn)定性。我們提供免費(fèi)算力評(píng)估服務(wù),精準(zhǔn)匹配需求。
Q2:租賃GPU算力開展AI項(xiàng)目,如何保障核心算法與數(shù)據(jù)的安全?
A2:我們構(gòu)建了全鏈路安全防護(hù)體系保障數(shù)據(jù)與算法安全:網(wǎng)絡(luò)層面采用VPC專有網(wǎng)絡(luò)隔離,與公網(wǎng)物理隔絕;數(shù)據(jù)層面通過TLS 1.3傳輸加密、AES-256存儲(chǔ)加密及國(guó)密SM4算法,實(shí)現(xiàn)全生命周期加密;權(quán)限層面采用細(xì)粒度RBAC權(quán)限管控,操作日志全程追溯。同時(shí),可提供專屬私有算力集群方案,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)物理隔離,平臺(tái)已通過等保三級(jí)、ISO 27001等權(quán)威合規(guī)認(rèn)證,全面保障安全。
Q3:AI項(xiàng)目訓(xùn)練過程中,若算力需求突然增加,擴(kuò)容會(huì)影響訓(xùn)練進(jìn)度嗎?
A3:不會(huì)影響。我們的平臺(tái)支持分鐘級(jí)彈性擴(kuò)容,訓(xùn)練過程中可隨時(shí)提交擴(kuò)容申請(qǐng),系統(tǒng)會(huì)秒級(jí)調(diào)度資源完成擴(kuò)容,且不會(huì)中斷訓(xùn)練任務(wù)。同時(shí),智能調(diào)度系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)優(yōu)化資源分配,保障擴(kuò)容后訓(xùn)練的連續(xù)性與穩(wěn)定性,支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳功能,即使出現(xiàn)意外中斷,也可從斷點(diǎn)繼續(xù)計(jì)算,避免重復(fù)訓(xùn)練,確保項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。
Q4:相比自建GPU集群,租賃GPU算力開展AI項(xiàng)目,長(zhǎng)期來(lái)看成本優(yōu)勢(shì)是否依然明顯?
A4:長(zhǎng)期來(lái)看成本優(yōu)勢(shì)依然顯著。一方面,自建集群需承擔(dān)硬件采購(gòu)、折舊、更新迭代成本,3年硬件折舊率超80%,且新一代芯片推出后舊設(shè)備面臨淘汰;租賃模式無(wú)需承擔(dān)這些成本,長(zhǎng)期合作可享受包月/包年30%以上優(yōu)惠,結(jié)合綠電與智能調(diào)度,綜合成本降低30%-60%。另一方面,長(zhǎng)期租賃可享受服務(wù)商的全棧技術(shù)支持與生態(tài)賦能,節(jié)省大量運(yùn)維與技術(shù)研發(fā)成本,進(jìn)一步放大成本優(yōu)勢(shì)。
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