算力难题有解?上海金融算力中心将向中小银行提供更低成本的AI算力
中小银行AI算力难题有解了?
近日,中国金融电子化集团党委副书记、董事、总经理朱建强接受21世纪经济报道采访时透露,上海金融算力中心将打造统一的AI算力和调度平台,整合央行系统内部AI算力资源,通过AI Token Router(智能算力路由器)实现算力的跨网调度与平衡,确保用户在安全可信的环境中使用AI服务。
此外,该中心将以Token(算力凭证)的形式向中小银行提供算力资源,帮助其以低成本、高效率的方式获得AI算力支持,有效破解中小金融机构长期面临的“算力孤岛”难题。
据《银行科技研究社》了解,“算力孤岛”指的是算力资源割裂现象:受地理位置、技术架构、权属等壁垒限制,分散的算力节点无法互联互通、统一调度与共享复用,形成彼此孤立的资源孤岛,从而造成错配与资源浪费,比如“头部机构算力过剩、中小机构算力不足”。
此前,在算力不足的情况下,中小银行必须想方设法作出调整。
成都农商银行科技信息部曾指出,在算力受限下,中小银行的大模型应用可从多方面进行优化:准确评估算力需求(结合自身情况与业务场景,估算训练与推理所需的算力大小,确定AI加速卡真实需求);算力私有化部署(可采用量化方式降低模型参数精度,减少算力消耗,同时尽可能减少模型训练的词数与模型参数量;使用大模型推理优化技术,并采用针对推理优化的计算框架等);算力混合部署(可在需要训练私有化模型的时候,短期租用安全可信的公有云算力,补充算力的不足);算力统一管理等。
事实上,算力不足的一大原因是“成本高”,从前期硬件采购到长期运营,均需要不小的成本,但投入产出价值不明确,又让中小银行不太敢“放开投入”。不少行业人士曾指出,当前国内中小银行在人工智能规模化落地过程中,“算力投入成本较高”是面临的挑战之一。
上述上海金融算力中心将向中小银行提供更低成本的算力资源,银行或能加速推进AI应用。
据悉,上海金融算力中心是中国金电建设运营的金融数字基础设施,定位为中国人民银行重要的同城灾备数据中心,为中小商业银行提供稳定、高效、安全的金融数据基础设施保障。同时,中心将重点承载人民银行在沪关键金融基础设施系统、数字人民币国际运营中心等核心算力需求。
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